同步開關(guān)不僅可用于投切電容器(如LXK系列低壓智能選相開關(guān)就是專門為無功補償裝置中電容器投切設(shè)計的),對于任何需要同步操作的負荷設(shè)備都可以使用同步開關(guān)(例如為了消除投入空載變壓器時的涌流,就可以使用同步開關(guān),不過這時的投入策略與投入電容器時完全不同,需要在電壓接近峰值時投入),因此,適用于不同用途的同步開關(guān)是不能互換的。
中文名稱 | 同步開關(guān) | 又????名 | 選相開關(guān) |
---|---|---|---|
功能特點 | 開關(guān)接通后低功耗(僅1-3W) | 性????質(zhì) | 是近年來最新發(fā)展的技術(shù) |
同步開關(guān)型號說明
同步開關(guān),又名選相開關(guān),是近年來最新發(fā)展的技術(shù),顧名思義,就是使機械開關(guān)的接點準確地在需要的時刻閉合或斷開。對于控制電容器的同步開關(guān),就是要在開關(guān)接點兩端電壓為零的時刻閉合,從而實現(xiàn)電容器的無涌流投入,在電流為零的時刻斷開,從而實現(xiàn)開關(guān)接點的無電弧分斷。同步開關(guān)技術(shù)是傳統(tǒng)的機械開關(guān)與現(xiàn)代電子技術(shù)的完美結(jié)合產(chǎn)物,使機械開關(guān)重新煥發(fā)青春,使機械開關(guān)在具有獨特技術(shù)性能的同時,其高可靠性以及低損耗的特點得以充分顯示出來。
1、電壓過零接通無涌流,電流過零切除無電弧;
2、采用微處理器驅(qū)動磁保持繼電器,故障率低;
3、開關(guān)接通后低功耗(僅1-3W);
4、抗諧波能力強,使用壽命長,綜合成本低;
5、輸入信號與開關(guān)光電隔離,高EMC保護措施,抗干擾能力強;
6 、具有自診斷故障保護、電源電壓缺相保護、停電保護等功能。
7、結(jié)構(gòu)簡單、安裝方便;
8、能在惡劣環(huán)境溫度下(-25℃~+55℃)可靠運行;
9、 既可用于電容器組的三相共補,又可用于電容器組的單相或三相分補;
10、支持螺栓式安裝方式和35mm卡軌式安裝方式。
當(dāng)大量的輸出管腳在同一個時刻從高電平到低電平的切換或者從低電平到高電平的切換,會在相鄰的管腳上引入噪聲,這就是同步切換噪聲。大量的輸出管腳在同一時刻翻轉(zhuǎn)會引起同步切換噪聲 。目...
同步開關(guān)噪聲( Simultaneous SWITCH Noise,SSN)是指當(dāng)器件處于開關(guān)狀態(tài),產(chǎn)生瞬間變化的電流(d//dt),在經(jīng)過回流途徑上存在的電感時,形成交流壓降,從而引起噪聲,所以也稱...
衛(wèi)生間通風(fēng)器同步開關(guān)哪種好?
你好,衛(wèi)生間通風(fēng)器同步開關(guān)以下幾種不錯: 一、自然(非動力)衛(wèi)生間通風(fēng)器 通風(fēng)原理:利用自然的風(fēng)壓或熱壓作用調(diào)節(jié)室內(nèi)空氣。 產(chǎn)品特點: 優(yōu)點:安裝于窗框上下方,無管道安裝且能在一定范圍內(nèi)凈化空氣和...
◇交流輸入、輸出嚴禁接反,相序要對應(yīng);
◇控制信號極性要連接正確;
◇嚴禁在信號輸入端接入220V電壓;負載不得短路;
◇嚴禁將采用△接法的產(chǎn)品接入對零線的電容或其他感性負載零件;
◇標記為N的端子必須可靠地接入零線,否責(zé)會燒毀內(nèi)部變壓器;
◇注意開關(guān)的適用容量;
◇應(yīng)在線路上接入抗涌流器件(如避雷器)以防沖擊;
◇在諧波較大的場合應(yīng)接入合適限流電抗器;
◇輸入輸出端子接線必須鈕緊,連接可靠,不得松動。
自診斷故障保護
電源電壓缺相保護
停電保護
同步開關(guān)不僅可用于投切電容器(如LXK系列低壓智能選相開關(guān)就是專門為無功補償裝置中電容器投切設(shè)計的),對于任何需要同步操作的負荷設(shè)備都可以使用同步開關(guān)(例如為了消除投入空載變壓器時的涌流,就可以使用同步開關(guān),不過這時的投入策略與投入電容器時完全不同,需要在電壓接近峰值時投入),因此,適用于不同用途的同步開關(guān)是不能互換的。
同步開關(guān)選型表
LXK-30G
LXK-45G
LXK-60G
LXK-80G
LXK-100G
LXK-30KG
LXK-45KG
LXK-60KG
LXK-80KG
LXK-100KG
LXK-30F
LXK-45F
LXK-60F
LXK-80F
LXK-100F
LXK-30KF
LXK-45KF
LXK-60KF
LXK-80KF
LXK-100KF
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評分: 4.3
-1- YWJ 系列 智能永磁同步開關(guān)模塊 ◆ 產(chǎn)品概述 無功補償?shù)膱?zhí)行元件經(jīng)歷了從;接觸器 可控硅 復(fù)合開關(guān)幾個過程 將電容器、復(fù)合開關(guān)與無功測量控制集成在一起稱為智能電容器。 復(fù)合開關(guān)已經(jīng)將涌 流倍數(shù)做到了最小,但因為采用了對涌流敏感的半導(dǎo)體元件,依然如圖所示, 在內(nèi)部 加串聯(lián)電抗器。 名稱 接觸器 可控硅 復(fù)合開關(guān) 智能電容器 原理圖 實物圖 YWJ 系列型智能永磁同步模塊使用的新型智能永磁 (真空 )同步開關(guān); 1) 具有電壓過零投入及電流過零切除電容器組,有效降低系統(tǒng)涌流、減小開關(guān)燃弧時間的優(yōu)點 2) 解決了功耗、半導(dǎo)體器件的易失效問題 3) 有很強的耐受電壓、電流沖擊能力 4) 補償容量從 18~2450Kvar,更大補償容量可以定制 5) 采用循環(huán)投切方式,有很長的機械與電壽命 YWJ 系列智能永磁同步模塊,用于電力系統(tǒng)交流 50Hz、標稱電壓 400V及以下低壓配 電網(wǎng)中
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評分: 4.6
針對美國卡特彼勒公司 (Caterpillar) 6 2 7B型工程汽車電子同步開關(guān)控制器電壓波動幅度大 ,致使該控制器頻繁損壞而設(shè)計了一套安全可靠且功耗低、發(fā)熱小、電壓穩(wěn)定的電源保護電路。
《壓電半主動振動控制--同步開關(guān)阻尼技術(shù)》簡要地介紹了壓電智能結(jié)構(gòu)振動控制技術(shù)的必要性及其發(fā)展與應(yīng)用現(xiàn)狀,系統(tǒng)地闡述了壓電同步開關(guān)阻尼(synchronized switch damping,SSD)半主動振動控制方法的基礎(chǔ)理論與應(yīng)用探索。其中,SSD半主動振動控制系統(tǒng)的機電耦合和能量轉(zhuǎn)換模型、SSD振動控制效果的參數(shù)影響規(guī)律、提高SSD單模態(tài)與多模態(tài)半主動振動控制效果與魯棒性的方法設(shè)計、負電容SSD半主動振動控制方法以及非對稱SSD振動控制方法等內(nèi)容是《壓電半主動振動控制--同步開關(guān)阻尼技術(shù)》的重點。
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所謂復(fù)合開關(guān)實際是可控硅與機械開關(guān)的并聯(lián)組合。在投入電容器的過程中,首先使用可控硅過零觸發(fā)來實現(xiàn)電容器的無涌流投入,然后接通機械開關(guān)來保持電容器的連續(xù)運行,這樣就避免了入電容器時的涌流,又避免了可控硅連續(xù)運行時的損耗。在切除電容器的過程中,首先發(fā)出觸發(fā)信號使可控硅導(dǎo)通,然后斷開機械開關(guān),最后撤銷觸發(fā)信號使可控硅電流過零關(guān)斷,這樣就避免了機械開關(guān)斷開時的電弧,提高了機械開關(guān)的壽命。
機械開關(guān)可以使用交流接觸器也可以使用磁保持繼電器,相比之下使用磁保持繼電器的效果更好,因為磁保持繼電器只有在接通或者斷開瞬間控制線圈耗電,其余時間控制線圈不耗電,因此可以使補償裝置的自耗電降至最小。
復(fù)合開關(guān)中的可控硅只在接通與斷開電容器的瞬間使用,損耗很小,甚至都無須散熱片。但是可控硅對電壓變化率(dv/dt)很敏感,對過電流的承受能力不強,因此可控硅部分是復(fù)合開關(guān)的薄弱環(huán)節(jié)。由于復(fù)合開關(guān)中的可控硅只是瞬間使用,這就為采取手段避免電壓變化率導(dǎo)致問題提供了一定的空間,因此復(fù)合開關(guān)的結(jié)構(gòu)設(shè)計是可靠性的關(guān)鍵。盡管如此,由于對成本比較敏感,通常很難使用有效的可控硅保護手段,因此大部分復(fù)合開關(guān)的可靠性都比較差。
同步開關(guān)技術(shù)是近年來最新發(fā)展的技術(shù),就是使機械開關(guān)的接點準確地在需要的時刻閉合或斷開。對于控制電容器的同步開關(guān),就是要在開關(guān)接點兩端電壓為零的時刻閉合,從而實現(xiàn)電容器的無涌流投入,在電流為零的時刻斷開,從而實現(xiàn)開關(guān)接點的無電弧分斷。
同步開關(guān)技術(shù)是傳統(tǒng)的機械開關(guān)與現(xiàn)代電子技術(shù)的完美結(jié)合產(chǎn)物,使機械開關(guān)重新煥發(fā)青春,使機械開關(guān)在具有獨特技術(shù)性能的同時,其高可靠性以及低損耗的特點得以充分顯示出來。
對于三相同步開關(guān),三相接點必須能夠分別動作,三相接點同時動作的開關(guān)不能夠?qū)崿F(xiàn)同步開關(guān)的功能。同步開關(guān)的機械開關(guān)部分可以是電控的真空開關(guān)或者磁保持繼電器等等。由于同步開關(guān)沒有晶閘管部分,因此同步開關(guān)比復(fù)合開關(guān)的結(jié)構(gòu)簡單得多,可靠性也高得多。但是為了控制接點的同步投入與切除,同步開關(guān)的控制卻要復(fù)雜得多。通常使用純硬件電路不能實現(xiàn)如此復(fù)雜的控制操作,一定要使用單片機來進行控制。
為了實現(xiàn)同步開關(guān)功能,控制機構(gòu)必須對電源的周期及相位進行準確地檢測。由于機械開關(guān)接點的動作較慢,通常由發(fā)出驅(qū)動信號到接點動作到位需要若干毫秒的延時時間,因此控制機構(gòu)必須能夠確定接點的動作延時時間,以便提前發(fā)出動作信號,從而保證接點在需要的時刻動作到位。通常的開關(guān)在接通與斷開的過程中延時時間是不同的,因此控制機構(gòu)在接通與切除的過程中要使用不同的提前量。由于機械接點的動作延時時間受環(huán)境以及電源等諸多因素影響,因此控制機構(gòu)必須具有一定的適應(yīng)能力,保證在各種環(huán)境條件下都能夠?qū)崿F(xiàn)同步操作。這也是同步開關(guān)的關(guān)鍵技術(shù)所在。
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目錄
叢書序
前言
第1章 緒論 1
1.1 引言 1
1.2 智能材料與結(jié)構(gòu) 2
1.2.1 智能材料與結(jié)構(gòu)的定義 2
1.2.2 智能材料與結(jié)構(gòu)的發(fā)展 3
1.3 基于壓電智能結(jié)構(gòu)的振動控制 3
1.3.1 被動控制方法 4
1.3.2 主動控制方法 7
1.3.3 半主動控制方法 10
1.4 本書內(nèi)容和章節(jié)安排 12
1.5 參考文獻 13
第2章 壓電智能結(jié)構(gòu)的建模 16
2.1 壓電方程 16
2.1.1 壓電功能元件的本構(gòu)方程 16
2.1.2 特定力學(xué)條件下的壓電方程 18
2.2 壓電材料的機電耦合系數(shù) 19
2.3 壓電梁的振動 21
2.3.1 壓電梁的運動方程 21
2.3.2 壓電梁的模態(tài)運動方程 26
2.4 壓電板的振動 29
2.4.1 壓電板的運動方程 29
2.4.2 壓電板的模態(tài)運動方程 33
2.5 壓電智能結(jié)構(gòu)的基本特性 35
2.5.1 電學(xué)邊界條件對壓電結(jié)構(gòu)剛度與固有頻率的影響 35
2.5.2 結(jié)構(gòu)機電耦合系數(shù)與機械品質(zhì)因子 36
2.6 壓電智能結(jié)構(gòu)的狀態(tài)空間模型 37
2.6.1 使用壓電傳感器的狀態(tài)方程 37
2.6.2 使用位移傳感器的狀態(tài)方程 38
2.7 壓電智能結(jié)構(gòu)的振動響應(yīng) 39
2.8 結(jié)構(gòu)模型參數(shù)的實驗測試方法 41
2.9 參考文獻 42
第3章 同步開關(guān)阻尼半主動方法的控制原理 44
3.1 SSDS 控制方法[13, 14] 44
3.2 SSDI 控制方法[7, 14] 46
3.3 SSDV 控制方法[9, 14] 48
3.4 振動控制實驗驗證 50
3.4.1 實驗裝置 50
3.4.2 三種方法的控制效果比較 50
3.5 參考文獻 53
第4章 自適應(yīng)SSDV 半主動控制方法 54
4.1 改進的SSDV 技術(shù)[1] 54
4.2 基于位移梯度的自適應(yīng)SSDV 方法[2] 55
4.3 基于LMS 算法的自適應(yīng)SSDV 方法[4] 55
4.3.1 LMS 算法原理 56
4.3.2 LMS 算法在自適應(yīng)SSDV 中的應(yīng)用 57
4.4 振動控制實驗驗證 58
4.4.1 傳統(tǒng)SSDV 的控制效果 58
4.4.2 改進的SSDV 的控制效果 59
4.4.3 基于位移梯度的自適應(yīng)SSDV 的控制效果 59
4.4.4 基于LMS 算法的自適應(yīng)SSDV 的控制效果 61
4.5 參考文獻 63
第5章 任意開關(guān)切換下的能量轉(zhuǎn)換 65
5.1 特定條件下切換參數(shù)對控制效果的影響 66
5.1.1 切換相位對控制效果的影響 66
5.1.2 切換頻率對控制效果的影響 67
5.1.3 隨機切換時的控制效果 73
5.2 一般條件下切換參數(shù)對控制效果的影響[11] 76
5.2.1 壓電元件上切換電壓的一般形式 76
5.2.2 簡諧振動下的開關(guān)切換電壓一般形式 79
5.2.3 切換頻率對SSD 控制中能量轉(zhuǎn)換的影響 82
5.2.4 切換頻率對SSDI 控制效果的影響 86
5.2.5 切換頻率對SSDV 控制效果的影響 88
5.3 參考文獻 89
第6章 SSD 多模態(tài)振動控制方法 91
6.1 多模態(tài)系統(tǒng)的總機電轉(zhuǎn)換能量 91
6.2 多模態(tài)開關(guān)控制方法 95
6.2.1 基于位移閾值的多模態(tài)開關(guān)控制方法 95
6.2.2 基于能量閾值的多模態(tài)開關(guān)控制方法 95
6.2.3 控制效果驗證 96
6.3 不同頻率比和幅值比對機電轉(zhuǎn)換總能量的影響[15] 101
6.3.1 傳統(tǒng)極值切換下的機電轉(zhuǎn)換總能量 101
6.3.2 減少極值切換下的機電轉(zhuǎn)換總能量 104
6.4 不同頻率比和幅值比對每個模態(tài)轉(zhuǎn)換能量的影響 107
6.4.1 每個模態(tài)的機電轉(zhuǎn)換能量方程 107
6.4.2 傳統(tǒng)開關(guān)下的每個模態(tài)的機電轉(zhuǎn)換能量 109
6.4.3 改進開關(guān)下的每個模態(tài)的機電轉(zhuǎn)換能量 110
6.5 參考文獻 113
第7章 基于負電容的同步開關(guān)阻尼半主動振動控制方法 115
7.1 SSDNC 控制電路 115
7.2 SSDNC 控制原理 117
7.2.1 壓電元件上電壓的瞬態(tài)響應(yīng) 117
7.2.2 初次開關(guān)切換前后壓電元件上的電壓 118
7.2.3 壓電元件上電壓的穩(wěn)態(tài)響應(yīng) 119
7.2.4 控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性分析 120
7.2.5 最優(yōu)控制下的能量轉(zhuǎn)換 120
7.2.6 最優(yōu)控制下的控制效果 121
7.2.7 控制效果的實驗驗證 122
7.3 切換頻率對控制效果影響 123
7.3.1 切換頻率對電壓的影響 124
7.3.2 切換頻率對能量轉(zhuǎn)換的影響 126
7.3.3 切換頻率對控制效果的影響 130
7.4 參考文獻 133
第8章 非對稱同步開關(guān)阻尼半主動振動控制方法 135
8.1 非對稱半主動振動控制電路[4] 135
8.2 非對稱半主動振動控制原理 136
8.2.1 控制過程中的電壓變化 136
8.2.2 電壓非對稱比例系數(shù) 142
8.3 非對稱同步開關(guān)阻尼半主動振動控制實驗驗證[4] 144
8.3.1 控制電壓 144
8.3.2 控制效果 146
8.4 參考文獻 1482100433B