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谐波电压电流计量。
电压:122ppm 1mV;电流:139ppm 6μA;功率:206ppm,相位:0.003度。
DEH系统主要功能: 汽轮机转速控制;自动同期控制;负荷控制;参与一次调频;机、炉协调控制;快速减负荷;主汽压控制;单阀控制、多阀解耦控制;阀门试验;轮机程控启动;OPC控制;甩负荷及失磁工况控制;...
⒈保水.保水剂不溶于水,但能吸收相当自身重量成百倍的水.保水剂可有效抑制水分蒸发.土壤中渗入保水剂后,在很大程度上抑制了水分蒸发,提高了土壤饱和含水量,降低了土壤的饱和导水率,从而减缓了土壤释放水的速...
变频器的作用是改变交流电机供电的频率和幅值,因而改变其运动磁场的周期,达到平滑控制电动机转速的目的。变频器的出现,使得复杂的调速控制简单化,用变频器+交流鼠笼式感应电动机组合替代了大部分原先只能用直流...
道闸主要功能
道闸 主要功能: 功能一,手动按钮可作 ‘升’‘降’及‘停’操作、无线遥控可作 ‘升’‘降’‘停’及对手动按钮的 ‘加锁’‘解锁 ’操作 ; 功能二,停电自动解锁,停电后可手动抬杆 ; 功能三,具有便于维护与调试的 ‘自检模式 ’; 道闸 道闸又称挡车器,最初从国外引进,英文名叫 Barrier Gate ,是专门用于道路上限 制机动车行驶的通道出入口管理设备 ,现广泛应用于公路收费站、 停车场系统 管理车 辆通道,用于管理车辆的出入。电动道闸可单独通过无线遥控实现起落杆,也可以通过 停车场管理系统 (即 IC 刷卡管理系统)实行自动管理状态,入场取卡放行车辆,出场 时,收取 停车费 后自动放行车辆。
智能配电柜主要功能
智能配电柜主要功能 摘要 : 对于智能配电柜稍微接触比较多的人,应该能感觉到智能配电柜 的很多性能相对于传统配电柜是具有很多优势的。但对于具体有哪些优势并 不怎幺清楚。同时,对于智能配电柜功能有哪些也不怎幺清楚。 对于智能配电柜稍微接触比较多的人,应该能感觉到智能配电柜的很多性 能相对于传统配电柜是具有很多优势的。但对于具体有哪些优势并不怎幺清 楚。同时,对于智能配电柜功能有哪些也不怎幺清楚。 因此,本文将对智能配电柜较传统配电柜优势进行分析: 1、对于传统的配电柜只具备配电管理的功能,将电源分配到负载机柜之 上;而智能配电柜,除了配电管理之外,还具有运行管理和安全管理的功 能,有效的提高整个配电系统可靠性,降低风险。 2、传统配电柜使用的指针式仪表或数显式仪表,只能有限的监测配电柜 的参数,满足基本的需要,智能配电柜采用高集成度,高可靠性的计算机主 板,全面的监测系统的各项运行参数,并通
1、基于有功功率的方法
基于有功功率方向法也是应用较广的谐波源检测方法之一。这种方法的思路比较直观,常用的诺顿等效电路如图1 所示。
图1中,Ic和Iu分别是系统侧和用户侧的谐波电流源电流;Zc和Zu分别是系统侧和用户侧的谐波阻抗。PCC 点的谐波电压始终为正,则谐波源检测的主要根据是两侧谐波电流对PCC 点波形畸变的影响:|IuZu|>|IcZc|时,意味着系统侧为主要谐波源;反之则用户侧为主要谐波源。也就是说谐波源的检测不应当受到两侧相角差的影响,而只取决于PCC点两侧的开口谐波电压源的幅值。
2、基于无功功率的方法
将图2转变为所示的戴维南电路。此时,Z = Zc Zu,Ec = | IcZc|,Eu = | IuZu|。令Eu的相角为0,Ec的相角为δ。则谐波源检测问题转变为系统侧电压Ec和用户侧电压Eu的电压幅值比较问题。很明显,电力系统的有功功率主要与相角有关,而无功功率主要取决于系统电压的幅值。
基波情况下,实际的综合阻抗Z一般为正值,但在谐波情况下出现负值的比率较高。
基于谐波功率的方法都是假定主要的阻抗参数不变来设计的,参数分散性(主要是谐波阻抗)和背景谐波都会影响该类方法的性能。另外,该方法难以分析多谐波源问题。
功率标准源采用了以数字电子技术为主导,能够提供高达10kV和1000A的电压和电流输出,其基本准确度为0.05%,且电压和电流的幅值、频率以及两者之间的相位角均独立可调。除了正弦波电压和电流外,还可以提供准确的、有谐波失真的电压输出和电流输出。所有的前100次谐波都可以由用户单独设定,每一谐波的幅值和相位都可以由用户单独控制。谐波的加入并不会明显的削弱测量的准确度或溯源性。
◎ 产品运行于高电压输出状态时存在高压危险,,可以确保您安全操作:
◎ 外壳上印有显眼的警示标志;
◎ 两机分离的结构设计,操作人员与标准源高压输出接线端子之间可预留足够的安全距离;
◎ 操作端与信号发生装置以光纤通讯,物理分离阻断高压电气危险;
功率标准源能够保证在重负荷情况下依然给出您需要的输出电压电流。电压通道在10kV输出时可以提供50mA驱动电流,电流通道在1000A输出时能提供3V的输出电压。当您为提高工作效率而同时测试多个装置时,这一点特别重要。而且,在您连接相距较远的源和测试站,由于电缆的影响而不能给出需要的电压电流时,这一点也特别重要。
AT系列仪器为单相系统,当您的校准通道需求发生变化时,可以通过并联方式增加输出相数,最多可扩展至六相。其基本技术指标不会因为输出相数的增加而发生变化。
功率标准源系统控制程序基于Windows图形用户接口。这种方便直观的程序控制着标准源所有功能。您可以使用仪器上的按键进行操作,也可以使用键盘和鼠标进行操作。
功率标准源始终贯彻电磁兼容理念,采用优良的屏蔽接地工艺、合理的滤波措施、基于光纤传输的数字化闭环控制等消除外部干扰的影响,为整个标准源的输出稳定性和EMC性能提供了可靠保障。
降低输入电流谐波,提高功率因数
谐波产生的根本原因是由于电力线路呈现一定阻抗,等效为电阻、电感和电容构成的无源网络,由于非线性负载产生的非正弦电流,造成电路中电流和电压畸变,成为谐波。
谐波的危害包括:引起电气组件附加损耗和发热(如电容、变压器、电机等);电气组件温升高、效率低、加速绝缘老化、降低使用寿命;干扰设备正常工作;无功功率增加,电力设备有功容量降低(如变压器、电缆、配电设备);供电效率低;出现谐振,特别是柴油发电机发电时更严重;空开跳闸、熔丝熔断、设备无故损坏。uPS对于电网而言是一个非线性负载,在工作的时候会产生大量的谐波。以配置6脉冲整流器的UPS为例,其输入功率因数一般为0.75左右,谐波大于30%。降低UPS工作谐波的主要方法有:
(1)采用12脉冲整流器。其原理是在原有6脉冲整流器基础上,在输入侧增加一个移像变压器和6脉冲整流器。采用该技术方案后,可将谐波降低至10%左右。有点是较为简单,谐波改善明显;缺点是对功率因数改善有限,价格略高。
(2)采用无源滤波器。一句LC滤波电路原理,对UPS产生的谐波进行滤除,并对功率因数进行补偿。优点是技术简单,成本较低;缺点是智能补偿特点阶次的谐波,同时受负载阻抗影响较大,无法适用于全功率段。
(3)采用有源滤波器。原理是利用可控的功率半导体器件向电网诸如与谐波源电流幅值相等、相位相反的电流,使电源的总谐波电流为零,达到实时补偿谐波电流的目的。优点是可以补偿多个阶次的谐波,且不受负载阻抗大小的影响;缺点是购置成本较高。
(4)采用高频IGBT整流及PFC整流及PFC功率因数校正电设计整流器。原理是采用高频率PWM控制IGBT导通,对输入电压波形进行分割,使输入电流波形尽量接近正弦波,并对输入电压和电流相位差进行补偿。有点是体积轻,价格便宜,效果好;缺点是技术结构复杂,不易维护,受功率器件影响,目前容量大小受到限制。
以上集中技术,可以根据实际需求选择合适的方案。