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大电流发生器PWMSHE-PWM调制的方法
大电流发生器PWMSHE-PWM调制的方法
应维持在额定电流下工作,电容器运行中。但由于运行电压的升高和电流电压波形的畸变大电流发生器,会引起电容器的电流过大。当电流增大到额定电流的1.3倍时,应将电容器退出运行,因为电流过大,将造成电容器的烧坏事故。
其特点是利用真空作为主触头间的绝缘介质和灭弧介质大电流发生器补偿方式的优缺点,真空的极为优异的绝缘强度和熄弧能力给真空开关带来了许多优点,使之在配电领域得到广泛的发展和应用。从另一方面看,由于长真空间隙的绝缘有难以克服的困难大电流发生器,目前真空开关尚只能应用于110kV及以下电压等级。发展更高电压等级的真空开关有两种途径:一是继续发展单断口型真空开关,如日本明电舍公司1980年开发的123kV31.5kA 真空断路器;东芝公司1987年开发的145kV31.5kA 真空断路器;二是发展双断口及多断口真空开关大电流发生器,如美国通用电气公司1980年开发的168kV40kA 双断口真空断路器;西屋电气公司开发的145kV双断口真空断路器;1985年前苏联用4个灭弧室串联生产出110kV25kA 多断口真空断路器;日本三菱公司拟发展500kV双断口真空断路器[1,真空开关是电力系统中的新型开关电器。2]对多断口真空开关技术产生浓厚兴趣的源泉是基于技术和经济两方面的考虑。由于多断口真空开关具有许多优点,因此,多断口真空断路器成为了许多国家竞相研究的课题[3~7]同时,多断口真空断路器的发展还涉及到许多研究课题。其中*重要的其基本的开断机理的理论研究,但这方面的研究目前国内外都还没有见到较为深入的报道。其理论研究的进展缓慢制约了此技术走向工业实用化。本文试图从双断口真空开关的弧后动态介质恢复过程的研究出发大电流发生器的特点,理论推导得到多断口真空开关的*大可能增长倍数,并运用“击穿弱点”[8~10]概念,引入数学领域的随机理论和概率统计方法来分析双断口及多断口真空开关的开断、介质恢复及重击穿的机理,所得到结论有利于多断口真空开关的进一步研究。一种常见的极值分布。其中XOA XOBWeibul函数的位置参数大电流发生器,ηA和ηB称为Weibul函数的尺度参数,δAδB称为Weibul函数的形状参数。都是由电极材料和电极表面状况决定的固有参数。则在两个断口串联后,根据以上讨论,笔者认为某一断口击穿并不能导致整个双断口系统的击穿,只有两个断口同时击穿才能认为双断口系统击穿,因此,事件的相互关系是特殊地,当在理想状态下,认为断口1和断口2电极的材料和电极表面状况相同时,即它击穿统计分布函数可认为相同,有的位置参数X0ηA和ηB统一表示为Weibul函数的尺度参数η,δAδB统一表示为Weibul函数的形状参数δ,则有双断口真空开关的静态击穿统计联合概率分布函数为由以上推导得到式(11和(12可见,无论是双断口真空开关还是n个断口串联起来大电流发生器,其击穿的统计概率都要比单断口的击穿统计概率要小大电流发生器-电抗器容量,而且串联的断口越多,其静态击穿统计概率越低。因此,采用双断口及多断口结构可以显著提高整个间隙的真空绝缘特性,从而得到更高的电压耐受特性。而在实际上,许多研究者的实验结果也说明了这个结论的正确性[6~12]3.3弧后重击穿统计分布模型双断口真空开关的重击穿可能基于单相STA TCOM不平衡负荷平衡化补偿的仿真研究朱永强1刘文华1邱东刚2刘炳1卢军峰11.清华大学电机工程与应用电子技术系,北京100084
北京1001762.北京经济技术投资开发总公司。
单相无功功率采用单相瞬时无功功率算法得到单相逆变器采用特定谐波消除PWM算法(SHE-PWM以保证输出无功电流的谐波总畸变率小于5同时保证直流侧电容电压的稳定。对所给出的补偿方法进行了仿真研究大电流发生器处理操作时,摘要:单相STA TCOM由于具有输出无功电流谐波含量低、响应速度快等优点而适合于不平衡负荷的平衡化补偿大电流发生器。文中给出了采用单相STA TCOM实现平衡化补偿的两种主电路结构及电压-无功综合控制方法。三相补偿电流相量采用对称分量法通过矢量变换获得。结果验证了单相STA TCOM进行快速平衡化补偿的能力比较强。
每个单相电压型逆变电路由NN=12个单相电压型逆变桥及N个单相隔离变压器组成,相电压型逆变电路对应于ABC三相。N个单相电压型逆变桥的输出分别接到N个单相变压器的原边,N个单相变压器的副边串联而得到该单相逆变电路的输出。A相逆变电路的输出串联A相连接电抗后并联接到负载的A相和B相间,B相逆变电路的输出串联B相连接电抗后并联接到负载的B相和C相间大电流发生器,C相逆变电路的输出串联C相连接电抗后并联接到负载的C相和A相间。如图3所示。直流侧可以共电容。每个电压型单相逆变桥可采用单相电压型两电平逆变桥或单相电压型三电平逆变桥。为使单相逆变器能在开关频率较低时能输出接近正弦波的输出电流波形静电控制原理-直流高压发生器,单相逆变器的脉冲调制*好采用特定谐波消除PWMSHE-PWM调制的方法。
4电压无功综合补偿控制
需要知道每相负载各需要的无功功率补偿量。用负载线电流表示的每相需要补偿的电纳为为了控制无功发生器输出补偿所需要的无功功率。
由于电网负载的变化会受到电压过低或过高的作用大电流发生器,电容器在正常运行中。当负载大时,则电网电压会降低,此时应投入电容器,以补偿无功的不足;当电网负载小时,则电网的电压升高,如电压超过电容器额定电压1.1倍时应将电容器退出运行。另外电容器操作也可能会引起操作过电压,此时如发现过电压信号报警。应将电容器拉开,查明原因。
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