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补偿系统

为补偿液力元件的泄漏,防止气蚀和保证冷却而设置的供液系统。

补偿系统简介

为补偿液力元件的泄漏,防止气蚀和保证冷却而设置的供液系统。

中文名称
补偿系统
英文名称
compensating system
定  义
为补偿液力元件的泄漏,防止气蚀和保证冷却而设置的供液系统。
应用学科
机械工程(一级学科),传动(二级学科),液力传动(三级学科)

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补偿系统造价信息

  • 市场价
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  • 询价

不锈钢波纹补偿

  • BWG-16C DN50
  • 盾安阀门
  • 13%
  • 浙江迪艾智控科技股份有限公司
  • 2022-12-07
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不锈钢波纹补偿

  • BWG-16C DN65
  • 盾安阀门
  • 13%
  • 浙江迪艾智控科技股份有限公司
  • 2022-12-07
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不锈钢波纹补偿

  • BWG-16C DN150
  • 盾安阀门
  • 13%
  • 浙江迪艾智控科技股份有限公司
  • 2022-12-07
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不锈钢波纹补偿

  • BWG-16C DN80
  • 盾安阀门
  • 13%
  • 浙江迪艾智控科技股份有限公司
  • 2022-12-07
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不锈钢波纹补偿

  • BWG-16C DN100
  • 盾安阀门
  • 13%
  • 浙江迪艾智控科技股份有限公司
  • 2022-12-07
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高压喷药系统

  • 台班
  • 汕头市2012年2季度信息价
  • 建筑工程
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高压喷药系统

  • 台班
  • 汕头市2011年3季度信息价
  • 建筑工程
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高压喷药系统

  • 台班
  • 汕头市2011年2季度信息价
  • 建筑工程
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高压喷药系统

  • 台班
  • 广州市2011年1季度信息价
  • 建筑工程
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高压喷药系统

  • 台班
  • 汕头市2011年1季度信息价
  • 建筑工程
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稳流补偿系统

  • DN2000,L=4000,钢制
  • 1套
  • 1
  • 青岛三利
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2015-10-08
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无功补偿

  • 无功补偿
  • 2台
  • 1
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2016-12-01
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无功补偿

  • 无功补偿
  • 5套
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2014-12-30
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补偿

  • 补偿柜D2
  • 1台
  • 2
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2016-11-17
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稳流补偿

  • 稳流补偿罐Ф600×1800
  • 1个
  • 1
  • 中高档
  • 含税费 | 不含运费
  • 2018-06-20
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补偿系统常见问题

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补偿系统文献

地铁供电系统无功补偿方案及补偿容量的研究 地铁供电系统无功补偿方案及补偿容量的研究

地铁供电系统无功补偿方案及补偿容量的研究

格式:pdf

大小:4.0MB

页数: 3页

本文介绍了城市轨道交通供电系统的结构和影响系统功率因数的因素,提出了动态无功补偿与固定无功补偿相结合的补偿方案,选用静止无功发生器(SVG)对城轨供电系统进行动态无功补偿,并在对比地铁供电系统的三种补偿方式后,选择了集中式补偿的补偿方式,并以某地铁2号线为例进行了补偿容量的计算和补偿方案的效果分析,结果表明该方案能达到供电局系统功率因数的要求,提高电能质量,减少电费支出,又有利于整个供电系统的稳定运行和可靠性,而且性价比很高。

采用无功补偿配电柜对供电系统补偿 采用无功补偿配电柜对供电系统补偿

采用无功补偿配电柜对供电系统补偿

格式:pdf

大小:4.0MB

页数: 未知

无功功率的增大,会加大电力设备及线路的损耗,增加线路与变压器压降,导致电网电压频繁波动,影响供电系统的顺利运行,因此,必须做好无功功率补偿工作,确保供电系统安全稳定运行。文章简要阐述了无功补偿配电柜对供电系统补偿的作用,并对无功补偿配电柜对供电系统补偿的方法进行了探讨分析。希望为维持供电系统正常运行,保障用电安全提供一定的参考帮助。

误差补偿机械加工中误差补偿系统的组成

机械加工中误差补偿系统的组成如图2所示。

(1) 误差信号的检测;

(2) 误差信号的处理;

(3) 误差信号的建模:建模是找出工件加工误差与在补偿作用点上补偿控制量之间的关系;

(4) 补偿控制:根据所建立的误差模型和实际加工过程,用计算机计算欲补偿的误差值,输出补偿控制量;

(5) 补偿执行机构:补偿执行机构多用微进给机构完成。2100433B

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联合控制联合控制补偿系统

联合控制概述

随着大型企业非线性及无功负载的大量增加,配电网中电流、电压波形畸变程度及相角偏移也日益严重。电力电子器件额定功率有限,与电网所要求控制的电压之间产生矛盾。因此,有源电力滤波器的多样化方案成为研究的重点。补偿系统能否应用于实际取决于其结构的复杂度,滤波系统的治理效果取决于其控制方法。为了应用实际并提高滤波效果,针对各类拓扑结构提出了许多新颖的控制方法,均有各自的优势,但都局限在低压小容量系统中使用。传统的混合型电力滤波器无法像无源滤波器一样补偿无功功率,因此提出了用于补偿谐波和无功功率的新型拓扑结构,例如改进多通道注入式 HAPF 与TCR 联合系统,双环解耦电压型逆变器控制的研究。这些新的拓扑与控制方法结构复杂,补偿时是分别并入电网,没有达到联合控制的目的,且这些方法并没有大幅度减小有源电力滤波器容量。针对于此,本文提出一种并联混合电力滤波器(SHPF)与TCR 的新型串联组合。这种组合可以很好地抑制负载产生谐波电流并补偿系统所需无功功率,并且减小直流侧电压。该拓扑结构适用于大容量系统的谐波抑制和无功补偿的综合系统。

联合控制SHPF-TCR 的补偿原理

SHPF 和TCR 组合的新型拓扑结构。SHPF 由一个小容量的APF 和一个LC 五次无源滤波器串联组成。其中APF 由串接注入式升压电感(LpfRpf)和脉冲宽度调制(PWM)三相全桥电压型逆变器及直流母线电容器(Cdc)组成。系统主要补偿由无源部分承担,有源部分改善滤波特性、抑制电网和SPF 间的谐振,承受非常小的电网基波电压和电流,其额定容量被大大降低。新型拓扑结构不用经过隔离变压器,系统复杂度被大大降低,经济实用性强。

联合系统提出了改善动态响应并降低TCR 稳态误差的控制方法。由PI 控制器和提取所需的触发角来补偿负载所消耗的无功功率。非线性控制SHPF 进行电流跟踪和电压调节。采用解耦控制策略,将dq 坐标系的分量解耦线性化,控制SHPF的注入电流。直流电压使用输出反馈线性控制,该 SHPF 可以保持较低的直流侧电压。这个SHPF-TCR 相结合的拓扑结构及控制方法非常适合电力系统综合补偿无功功率和消除谐波电流。

联合控制系统组成与建模

在三相静止abc 坐标系变换到两相旋转dq 坐标系,将电流idiq进行微分,得出该系统的空间状态模型。由于状态变量{id,iq,Vdc}和开关状态函数{d nd,dnq}的存在,系统模型为非线性的。SHPF控制的三个状态变量必须独立地控制。因此通过解耦策略,充分分离它们各自的动态变量,可以避免内部电流环路和外部直流母线电压环路之间的相互作用。

采用电流内环和直流电压外环模型时,TCR 电容电压的微分系数比较低,所以对所提出控制技术的性能没有显著的负面影响。因此,它们实际上可忽略不计,然后将电流进行解耦,得出输入变量。在变换过程中,对解耦后的电流进行跟踪。电流idiq可以被独立地控制,并且通过使用比例积分补偿器,实现快速动态响应和零稳态误差。跟踪控制器的表达式为

联合控制仿真与实验

不投入无功负载,得出单相供电电流( is1),负载电流( iL1),SHPF-TCR电流( ic1)的仿真图形及直流侧电压( Vdc)。 SHAP 工作时,电源电流的总谐波失真,从25.72%降低到1.52%。通过仿真验证SHPF-TCR 补偿器提供了非常良好的补偿性能,并且直流侧电压稳定在50 V。在系统产生谐波和需无功功率时,通过实验观察SHPF-TCR 的补偿规律,显示出SHPF-TCR 补偿无功功率和消除谐波的稳态响应,其中波形是网侧电压(Vs1)、单相电源电流( is1)、负载电流( iL1)和混合滤波器的电流( ic1)。 SHPF-TCR 补偿负载电流( iL1)的动态响应。从实验结果可以观察到SHPF-TCR 补偿器能够有效地补偿谐波电流和无功功率。电源电流接近正弦,并保持与电压同相位。系统谐波由TCR 并联连接电容器和有源滤波器进行补偿。APF 被设置为仅补偿负载谐波,TCR 的谐波电流迫使流过电容器,这些谐波不会流过电源或负载。因此,保证了网侧的电能质量。

联合控制结论

本文提出的HAPF 与TCR 联合补偿系统,将非线性控制解耦策略应用于SHPF-TCR 控制系统,同时把有源滤波器和SPF 进行互补,从而提高了滤波性能,减小有源滤波器的额定功率,并且使有源滤波器直流侧电压保持在稳定的低压值处,实现了谐波与无功的动态综合补偿。仿真与试验证明了其具有动态响应快,稳态和瞬态晶闸管能够通过功率的变化进行切换,所提出的补偿系统及控制方法有效地解决了大型企业非线性负载增加的问题。

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电力系统并联补偿图书目录

前言

第1章 概述

1.1 灵活交流输电系统(FACTS)和用户电力技术综述

1.2 电力系统并联补偿的特点与作用

1.3 电力系统并联补偿装置的分类

1.4 电力系统并联补偿技术的历史与现状

第2章 并联补偿的理论基础

2.1 瞬时功率概念

2.2 输电系统并联补偿的作用

2.3 电能质量和负荷补偿

2.4 电力系统谐波与并联补偿

第3章 变阻抗型静止无功补偿器

3.1 概述

3.2 并联电容器补偿

3.3 并联饱和电抗器(SR)补偿

3.4 晶闸管控制电抗器(TCR)

3.5 晶闸管投切电容器(TSC)

3.6 静止无功补偿器(SVC)

3.7 SVC的控制策略

3.8 SVC工程实例

第4章 电压源逆变器型静止功率补偿器

第5章 并联型电力滤皮器

5.1 概述

5.2 并联型无源滤波器简介

5.3 并联型有源电力滤波器的构成

5.4 并联型有源电力滤波器的控制与运行分析

5.5 混合型电力滤波器

5.6 有源电力滤波器的工程实例

第6章 总结与展望

附录

参考文献2100433B

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