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照度计安全工作和提高工作效率

作者:照度计安全工作和提高工作效率  转载自:照度计安全工作和提高工作效率  发布日期:2012/9/3

照度计安全工作和提高工作效率

并联型APF就能补偿电压型谐波源。但是补偿效果受Zb影响照度计,就能使ish=0如果按式(2形成其补偿电流指令—参考电流〔6〕。而Zb大小又由C决定。对Zb较大的电压型谐波源照度计上电网运行,并联型APF有一定的补偿效果。由于一般实际直流侧电容滤波的整流器RM-1500/1501 数字式转速计,虽然不能等效成理想谐波电压源,但仍然可以看成Zb很小的谐波电压源。因此,补偿此类负载时,并联型APF需要产生的很大ic特别是当C足够大时,负载看成是理想谐波电压源,Zb接近零照度计,需要产生无穷大的补偿电流,这是达不到实际中,要使并联型APF产生需要的补偿电流,则要求提高其产生谐波电

流的能力。这就意味着必须提高它直流侧电压〔7〕。与此相适应,器件的耐压也必须提高。而器件耐压的提高不可能是无限的这就决定了并联型APF产生谐波电流的能力是有限的另外,元器件耐压的提高势必使APF成本提高、经济性能比下降。综合这些因素照度计,并联型APF不适合补偿直流侧电容滤波的整流器-电压型谐波源。
会发现地线上各点的电位可能相差很大。正是这些电位差才造成了电路工作的异常。电路是一个等电位体的定义仅是人们对地线电位的期望照度计。HENRY给地线了一个更加符合实际的定义RM-1000 光电式转速计,什么是地线?大家在教科书上学的地线定义是地线是作为电路电位基准点的等电位体。这个定义是不符合实际情况的实际地线上的电位并不是恒定的如果用仪表测量一下地线上各点之间的电位。将地线定义为:信号流回源的低阻抗路径。这个定义中突出了地线中电流的流动。按照这个定义照度计采用了同步整流技术,很容易理解地线中电位差的产生原因。因为地线的阻抗总不会是零照度计,当一个电流通过有限阻抗时,就会产生电压降。因此,应该将地线上的电位想象成象大海中的波浪一样,此起彼伏。
串联型逆变器一般工作在感性准谐振状态[1-2]串联型固态感应加热电源凭借起动容易、易高频化的优点在高频感应加热领域得到广泛应用。为保证逆变器安全工作和提高工作效率。
虽然可以实现逆变器的感性工作状态TES-1364/1365 (RS-232) 温湿度计,串联谐振逆变器采用传统的锁相环控制。但负载功率因数角会随着负载大小发生变化照度计,无法实现精确的定角控制[3-5]所谓定角控制是指逆变器运行过程中保持功率因数角恒定,且不受负载参数变化影响,从而确保逆变电源安全、稳定、高效地工作。
其导磁率与磁场强度和温度有关照度计,感应加热负载为导磁材料时。当磁场强度一定时,导磁率随温度升高而下降,且在居里点附近变化剧烈。负载从冷态被加热到热态过程中,磁性材料负载的导磁率下降引起负载与线圈耦合电感减小,负载谐振频率上升。传统控制方法中反馈回路相位补偿环节固定延时△t3虽可使逆变器工作在感性状态,但负载频率变化时照度计规范产品质量阶段,由 △t3所形成的负载功率因数角将随之变化,频率上升,功率因数角增加,频率下降,功率因数角减小照度计。若相位补偿电路补偿时间按频率较低时设定,则负载谐振频率升高后会引起负载功率因数角增加,逆变器效率降低,若补偿时间按负载谐振频率较高时设定,则负载谐振频率低时负载功率因数角较小TES-1362 列表式温湿度计,逆变器安全性降低。
串联型感应加热电源铁磁材料负载从冷态过渡到热态或从重载变为轻载的过程中,理论分析及大量研究试验证明。负载电流频率(代表负载固有谐振频率)上升照度计,负载电流幅值随之增加,负载从热态过渡到冷态或从轻载变为重载的过程中,负载电流频率下降,负载电流幅值随之减小[3-5]加热过程中,负载电流频率和幅值是受负载参数变化影响的变量,本文在锁相环控制电路基础上以电流扰动作为控制信号设计了动态相位补偿电路,使相位补偿时间跟随负载谐振频率变化照度计,实现定角控制。动态相位补偿电路图和相位补偿电路波形图见图4图5
采用此种电流相位调整方法的差动保护单相接地灵敏度相对于相间短路灵敏度与三相短路灵敏度最大。可以发现当a取23时,1当b=c=-0.5a时TES-1361C 记忆式温湿度表。变换矩阵刚好为RCS978变压器保护中差动保护采取的变换方法。也就是说RCS978变压器保护采用的△→Y变换在单相接地时灵敏度最高。
灵敏度进一步降低照度计剩余电流动作保护器性能检测检测操作。2无论哪种电流相位调整方法在单相接地时灵敏度不超过相间短路的4/31+k不会超照度计过三相短路时灵敏度的231+k且随着k值(系统零序补偿系数)增大。



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