《电力名词》第三版。 2100433B
2020年,经全国科学技术名词审定委员会审定发布。
作为特定形式电压源换流阀级的一部分而使用的电容器,起直流电源储能作用。
主要是可以控制电机的运行:调速、运行、停止、步进、匀速等操作。
公式:I=P/(根3×U),I表示电流,单位“安培”(A);P表示功率,单位:无功“千乏”(Kvar),有功“千瓦”(KW);根3约等于1.732;U表示电压,单位“千伏”(KV)。I=40/(1.7...
电容的特性就是电容两端的电压不能突变,当电容接通电源时其两端的电压会从零逐渐曾增加到电源电压,这就是充电。如果是直流电,当电容两端的电压等于电源电压时,就停止了充电;如果是交流电,则随着交流电源电压由...
含电容器直流电路的分析与计算问题 摘要:初次接触电路问题的中学生在利用欧姆定律和串、并联 电路的特点进行定性分析和定量计算时,往往觉得很”繁”、很” 乱”、很”难”。其实,解决电路问题的关键在于掌握思路和方法: 一般是先对电路进行变形、整理,组成简单的串、并联电路,然后 利用欧姆定律及串联的特点建立方程。学生的问题大多不是出在电 路分析阶段,而是建立方程阶段。 关键词:含电容器,直流电路;分析,计算 中图分类号: g633.7 文献标识码: e 文章编号: 1006-5962 (2013)01-0194-01 电学是中学物理的重点,也是难点。欧姆定律又是电学的基础。 初次接触电路问题的中学生在利用欧姆定律和串、并联电路的特点 进行定性分析和定量计算时,往往觉得很”繁”、很”乱”、很” 难”。其实,解决电路问题的关键在于掌握思路和方法:一般是先 对电路进行变形、整理,组成简单的串、并联电路
针对链式静止同步补偿器(STATCOM)中直流电容电压平衡的问题,提出一种混合控制策略。其将控制过程分为动态和稳态两个过程。在动态过程中,采用了一种基于直流侧电容充放电原理的控制方法,在不影响系统输出电压波形和系统运行稳定性的前提下,通过对电容进行强制的充电和放电,对电容电压进行平衡控制,并保证响应速度的快速性;在稳态时,为保证系统的稳态精度,采用轮换脉冲法。通过设定一定的条件,使两种平衡控制能根据系统实际运行状态相互切换。在单相5链节STATCOM实验平台上进行了实验验证,证明了所提控制方法的有效性和可行性。
直流-直流变换器(DC-DC converter)内部一般具有PWM(脉宽调制)模块,E/A(误差放大器模块),比较器模块等几大功能模块。如下图UC3842所示:
智能电容器为模块化设计,组成模块有:
高品质电容器
智能测控模块
投切开关模块
线路保护模块
人机界面模块
智能电容器可单台使用,也可多台联机使用。替代由智能控制器、熔丝、复合开关或机械式接触器、热继电器、低压电力电容器、指示灯等由导线连接而组成的常规自动无功补偿装置。
智能电容器集成智能控制模块、快速投切开关和电容器保护,设计结构精巧,可以灵活配置以满足用户对无功补偿的需求。智能电容器构成的无功补偿系统与常规电容器产品构成的无功补偿系统比较见下表1。
常规电容器构成无功补偿系统 | 智能电容器构成无功补偿系统 | |
无功补偿装置 | 常规电容器、熔断器、复合开关或机械式接触器、热继电器、智能控制器 | 智能电容器(1台独立使用或多台联机使用) |
控制方式 | 自动控制或手动控制 | 自动控制或手动控制,实现过零投切(自动控制无需配置控制器) |
参数测量 | 测量电压、电流、无功功率、功率因数 | 测量电压、电流、无功功率、功率因数、各台电容器三相电流、电容器体内温度 |
状态监视 | 电容器投切状态、过欠补状态、过欠压状态 | 电容器投切状态、过欠补状态、过欠压状态、保护动作类型、自诊断故障类型 |
保护类型 | 电流速切、过流保护、过压保护、欠压保护 | 电流速切、过流保护、过压保护、欠压保护、电容器过温保护、断相保护、三相不平衡保护 |
人机对话 | 数码管与按键 | 显示界面与按键、信息内容丰富 |
安装使用 | 元件总类多,数量多,结构复杂 | 产品结构简洁,安装接线简单方便 |
系统组成及扩展 | 产品整体性设计、一次性投资。产品成形后的补偿容量调整困难。 | 产品为模块化设计,补偿容量扩展方便,可实现分期投资。 |
外形及重量 | 体积庞大、重量非常大 | 结构精巧、重量轻。 可以直接安装在配电柜内。 |
可靠性分析 | 元件总类多、数量多。控制器故障将导致整个补偿系统失效。 | 智能电容器自动构成系统工作,单台智能电容器故障则自动退出系统,不影响其他智能电容器工作。系统可靠性高。 |
DC/DC变换是将可变的直流电压变换成固定的直流电压,也称为直流斩波。斩波器的工作方式有两种,一是脉宽调制方式Ts不变,改变ton(通用),二是频率调制(
(1)Buck电路--降压斩波器,其输出平均电压U0小于输入电压Ui,极性相同。
(2)Boost电路--升压斩波器,其输出平均电压U0大于输入电压Ui,极性相同。
(3)Buck-Boost电路--降压或升压斩波器,其输出平均电压U0大于或小于输入电压Ui,极性相反,电感传输。
(4)Cuk电路--降压或升压斩波器,其输出平均电压U0大于或小于输入电压Ui,极性相反,电容传输。还有Sepic、Zeta电路。
上述为非隔离型DC-DC变换器电路,隔离型DC-DC变换器有正激电路、反激电路、半桥电路、全桥电路、推挽电路。
当今软开关技术使得DC/DC发生了质的飞跃,美国VICOR公司设计制造的多种ECI软开关DC/DC变换器,其最大输出功率有300W、600W、800W等,相应的功率密度为(6.2、10、17)W/cm3,效率为(80~90)%。日本TDK-Lambda公司最新推出的一种采用软开关技术的高频开关电源模块RM系列,其开关频率为(200~300)kHz,功率密度已达到27W/cm3,采用同步整流器(MOSFET代替肖特基二极管),使整个电路效率提高到90%。