作為特定形式電壓源換流閥級(jí)的一部分而使用的電容器,起直流電源儲(chǔ)能作用。
2020年,經(jīng)全國(guó)科學(xué)技術(shù)名詞審定委員會(huì)審定發(fā)布。
《電力名詞》第三版。 2100433B
電容器的電容量表示電容器在極板上儲(chǔ)存電荷的能力, C = Q / U,電荷(Q,庫(kù)侖)與電容器極板兩端的電位差(U,伏)之比,稱為電容器的電容量(C,法拉),在數(shù)值上等于極板兩端每升高一伏電壓...
主要是可以控制電機(jī)的運(yùn)行:調(diào)速、運(yùn)行、停止、步進(jìn)、勻速等操作。
公式:I=P/(根3×U),I表示電流,單位“安培”(A);P表示功率,單位:無(wú)功“千乏”(Kvar),有功“千瓦”(KW);根3約等于1.732;U表示電壓,單位“千伏”(KV)。I=40/(1.7...
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含電容器直流電路的分析與計(jì)算問(wèn)題 摘要:初次接觸電路問(wèn)題的中學(xué)生在利用歐姆定律和串、并聯(lián) 電路的特點(diǎn)進(jìn)行定性分析和定量計(jì)算時(shí),往往覺(jué)得很”繁”、很” 亂”、很”難”。其實(shí),解決電路問(wèn)題的關(guān)鍵在于掌握思路和方法: 一般是先對(duì)電路進(jìn)行變形、整理,組成簡(jiǎn)單的串、并聯(lián)電路,然后 利用歐姆定律及串聯(lián)的特點(diǎn)建立方程。學(xué)生的問(wèn)題大多不是出在電 路分析階段,而是建立方程階段。 關(guān)鍵詞:含電容器,直流電路;分析,計(jì)算 中圖分類(lèi)號(hào): g633.7 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼: e 文章編號(hào): 1006-5962 (2013)01-0194-01 電學(xué)是中學(xué)物理的重點(diǎn),也是難點(diǎn)。歐姆定律又是電學(xué)的基礎(chǔ)。 初次接觸電路問(wèn)題的中學(xué)生在利用歐姆定律和串、并聯(lián)電路的特點(diǎn) 進(jìn)行定性分析和定量計(jì)算時(shí),往往覺(jué)得很”繁”、很”亂”、很” 難”。其實(shí),解決電路問(wèn)題的關(guān)鍵在于掌握思路和方法:一般是先 對(duì)電路進(jìn)行變形、整理,組成簡(jiǎn)單的串、并聯(lián)電路
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針對(duì)鏈?zhǔn)届o止同步補(bǔ)償器(STATCOM)中直流電容電壓平衡的問(wèn)題,提出一種混合控制策略。其將控制過(guò)程分為動(dòng)態(tài)和穩(wěn)態(tài)兩個(gè)過(guò)程。在動(dòng)態(tài)過(guò)程中,采用了一種基于直流側(cè)電容充放電原理的控制方法,在不影響系統(tǒng)輸出電壓波形和系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定性的前提下,通過(guò)對(duì)電容進(jìn)行強(qiáng)制的充電和放電,對(duì)電容電壓進(jìn)行平衡控制,并保證響應(yīng)速度的快速性;在穩(wěn)態(tài)時(shí),為保證系統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)精度,采用輪換脈沖法。通過(guò)設(shè)定一定的條件,使兩種平衡控制能根據(jù)系統(tǒng)實(shí)際運(yùn)行狀態(tài)相互切換。在單相5鏈節(jié)STATCOM實(shí)驗(yàn)平臺(tái)上進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,證明了所提控制方法的有效性和可行性。
直流-直流變換器(DC-DC converter)內(nèi)部一般具有PWM(脈寬調(diào)制)模塊,E/A(誤差放大器模塊),比較器模塊等幾大功能模塊。如下圖UC3842所示:
智能電容器為模塊化設(shè)計(jì),組成模塊有:
高品質(zhì)電容器
智能測(cè)控模塊
投切開(kāi)關(guān)模塊
線路保護(hù)模塊
人機(jī)界面模塊
智能電容器可單臺(tái)使用,也可多臺(tái)聯(lián)機(jī)使用。替代由智能控制器、熔絲、復(fù)合開(kāi)關(guān)或機(jī)械式接觸器、熱繼電器、低壓電力電容器、指示燈等由導(dǎo)線連接而組成的常規(guī)自動(dòng)無(wú)功補(bǔ)償裝置。
智能電容器集成智能控制模塊、快速投切開(kāi)關(guān)和電容器保護(hù),設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)精巧,可以靈活配置以滿足用戶對(duì)無(wú)功補(bǔ)償?shù)男枨?。智能電容器?gòu)成的無(wú)功補(bǔ)償系統(tǒng)與常規(guī)電容器產(chǎn)品構(gòu)成的無(wú)功補(bǔ)償系統(tǒng)比較見(jiàn)下表1。
常規(guī)電容器構(gòu)成無(wú)功補(bǔ)償系統(tǒng) | 智能電容器構(gòu)成無(wú)功補(bǔ)償系統(tǒng) | |
無(wú)功補(bǔ)償裝置 | 常規(guī)電容器、熔斷器、復(fù)合開(kāi)關(guān)或機(jī)械式接觸器、熱繼電器、智能控制器 | 智能電容器(1臺(tái)獨(dú)立使用或多臺(tái)聯(lián)機(jī)使用) |
控制方式 | 自動(dòng)控制或手動(dòng)控制 | 自動(dòng)控制或手動(dòng)控制,實(shí)現(xiàn)過(guò)零投切(自動(dòng)控制無(wú)需配置控制器) |
參數(shù)測(cè)量 | 測(cè)量電壓、電流、無(wú)功功率、功率因數(shù) | 測(cè)量電壓、電流、無(wú)功功率、功率因數(shù)、各臺(tái)電容器三相電流、電容器體內(nèi)溫度 |
狀態(tài)監(jiān)視 | 電容器投切狀態(tài)、過(guò)欠補(bǔ)狀態(tài)、過(guò)欠壓狀態(tài) | 電容器投切狀態(tài)、過(guò)欠補(bǔ)狀態(tài)、過(guò)欠壓狀態(tài)、保護(hù)動(dòng)作類(lèi)型、自診斷故障類(lèi)型 |
保護(hù)類(lèi)型 | 電流速切、過(guò)流保護(hù)、過(guò)壓保護(hù)、欠壓保護(hù) | 電流速切、過(guò)流保護(hù)、過(guò)壓保護(hù)、欠壓保護(hù)、電容器過(guò)溫保護(hù)、斷相保護(hù)、三相不平衡保護(hù) |
人機(jī)對(duì)話 | 數(shù)碼管與按鍵 | 顯示界面與按鍵、信息內(nèi)容豐富 |
安裝使用 | 元件總類(lèi)多,數(shù)量多,結(jié)構(gòu)復(fù)雜 | 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)潔,安裝接線簡(jiǎn)單方便 |
系統(tǒng)組成及擴(kuò)展 | 產(chǎn)品整體性設(shè)計(jì)、一次性投資。產(chǎn)品成形后的補(bǔ)償容量調(diào)整困難。 | 產(chǎn)品為模塊化設(shè)計(jì),補(bǔ)償容量擴(kuò)展方便,可實(shí)現(xiàn)分期投資。 |
外形及重量 | 體積龐大、重量非常大 | 結(jié)構(gòu)精巧、重量輕。 可以直接安裝在配電柜內(nèi)。 |
可靠性分析 | 元件總類(lèi)多、數(shù)量多??刂破鞴收蠈?dǎo)致整個(gè)補(bǔ)償系統(tǒng)失效。 | 智能電容器自動(dòng)構(gòu)成系統(tǒng)工作,單臺(tái)智能電容器故障則自動(dòng)退出系統(tǒng),不影響其他智能電容器工作。系統(tǒng)可靠性高。 |
DC/DC變換是將可變的直流電壓變換成固定的直流電壓,也稱為直流斬波。斬波器的工作方式有兩種,一是脈寬調(diào)制方式Ts不變,改變ton(通用),二是頻率調(diào)制(
(1)Buck電路--降壓斬波器,其輸出平均電壓U0小于輸入電壓Ui,極性相同。
(2)Boost電路--升壓斬波器,其輸出平均電壓U0大于輸入電壓Ui,極性相同。
(3)Buck-Boost電路--降壓或升壓斬波器,其輸出平均電壓U0大于或小于輸入電壓Ui,極性相反,電感傳輸。
(4)Cuk電路--降壓或升壓斬波器,其輸出平均電壓U0大于或小于輸入電壓Ui,極性相反,電容傳輸。還有Sepic、Zeta電路。
上述為非隔離型DC-DC變換器電路,隔離型DC-DC變換器有正激電路、反激電路、半橋電路、全橋電路、推挽電路。
當(dāng)今軟開(kāi)關(guān)技術(shù)使得DC/DC發(fā)生了質(zhì)的飛躍,美國(guó)VICOR公司設(shè)計(jì)制造的多種ECI軟開(kāi)關(guān)DC/DC變換器,其最大輸出功率有300W、600W、800W等,相應(yīng)的功率密度為(6.2、10、17)W/cm3,效率為(80~90)%。日本TDK-Lambda公司最新推出的一種采用軟開(kāi)關(guān)技術(shù)的高頻開(kāi)關(guān)電源模塊RM系列,其開(kāi)關(guān)頻率為(200~300)kHz,功率密度已達(dá)到27W/cm3,采用同步整流器(MOSFET代替肖特基二極管),使整個(gè)電路效率提高到90%。