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回路电阻测试仪两个基本的性质
回路电阻测试仪两个基本的性质
提出首先采用比较各节点电压确定故障区段,本文结合我国配电网的实际情况。然后将故障区段始端故障负序电压与本线路始端和末端短路时的负序电压进行运算,从而能够找出故障点的确切位置。本方法简单实用,故障发生时仅需作出对比判断回路电阻测试仪,大大节省了计算时间,误差分析表明本方法有较高的准确度。
受电路中分布电感和电容或二极管中存储电荷的影响而产生浪涌或噪声。这样,高后。不仅会影响周围电子设备,而且还会大大降低电源装置本身的可靠性。目前,提高开关电源工作频率的一种*有效的方法,采用软开关技术回路电阻测试仪对电池的要求,即在开关管导通时加在开关两端的电压或通过开关的电流呈正弦波,这样既可减少开关损耗,同时也可以控制浪涌的发生,使得噪声很小。
通信车载电源的研制,基于以上考虑。采用了零电压准谐振式开关变换器,使整个电源达到体积小、重量轻、电磁兼容性好、成本低、可靠性高等特点。
要求输入波形的占空比基本上是50%与PD2上升沿触发工作)相比较,本设计中的鉴相器使用CD4046PD1PD1由异或门构成。由于PD1电平触发工作,输入波形中即时叠加有噪声,对PLL稳定工作的影响也较小回路电阻测试仪,具有较强的抗噪声能力。电阻R4和电容C1构成低通滤波器。电路如图3所示。
即4V~12V之间。而PD1输出是-12V~+12V之间,由于函数发生器ICL8038要求输入的控制电压信号必须在1/3V+~V+之间。所以必须做电平转换,使电路能很好地捕捉到输入控制信号。电路如图4所示。
电压型并网逆变器的系统分析
l.l电压型单相并网逆变器的理想模型
一般的理想状态为:作为并网用的逆变器。
这样回馈至电网的只有有功功率。1网侧功率因数λ=1即网侧电流iN无畸变且与网侧电压uN相位一致。
2能够实现回馈电流iN快速调节;
除了向电网回馈能量外,3具有能量双向流动的能力。一定条件下回路电阻测试仪,电路还可处于整流模式,从电网吸收能量能够实现��述理想的逆变电路状态,并认为电路内部没有损耗,则得到理想模型如图1a所示。
单相全桥逆变器输出经滤波储能电感直接并人电网。电阻Rc电路启动时缓冲滤波电容充电用,直流输入电压Ui经滤波电容Cdl和Cd2稳压滤波后输入逆变器。充电完成后,接触器K1闭合,短接电阻Rco整个系统由DSP芯片TMS320F240控制回路电阻测试仪稳定的调速,对同步电网信号、输入电压(V1和输出电流(A1检测,根据给定触发控制脉冲,并通过接触器K2决定并网的时刻。
2.2仿真及试验波形
输入Ui=311V电网电压UN=220V电感值LN=6mH采用幅值控制的PI闭环调节,运用Matlab仿真。图5给定电流从5A 20A 时电流和电网电压的仿真波形,电流乘10处理。
可以看到电流波形正弦,图6所示是本系统在开环条件下电流和电网电压的试验波形。相位和电网电压接近(为了便于观看,将电流信号反相)输出电流大小为5A图7为电感两侧电压实验波形。图8a所示是逆变器工作时输出倍频PWM波形回路电阻测试仪,8b为放大图,脉宽呈正弦变化。
即理想从实际电源抽象出来的一种模型,电压源。其两端总能保持一定的电压而不论流过的电流为多少。电压源具有两个基本的性质:**,端电压定值U或是一定的时间函数Ut与流过的电流无关。**,电压源自身电压是确定的而流过它电流是任意的
也是一项常规任务。供电可靠性不仅涉及到供电企业本身的经济效益,提高供电可靠性是供电企业一项基本任务。更涉及到用户的经济利益。随着电力市场化程度和人民生活水平的提高,供电可靠性越来越受到人们关注。据统计,电力用户遭受的停电事故95%以上是由配电网引起的扣除发电不足因素)其中大部分是故障原因。国配电网停电的主要原因有限电(电源不足或线路过负荷)计划检修、事故检修、市政建设等。随着电力供需关系的缓和以及城网改造和建设的深入,备用容量和线路增多,限电和计划检修造成的停电时间都大幅度减少回路电阻测试仪,故障检修停电逐步成为影响供电可靠性的主要因素。当前的城网改造采用了线路自动分段器,当发生长久性故障时可以隔离出故障线路区段,减少停电范围,但检修时还是要根据经验判断故障点的准确位置。故障段内有很多分支和配电变压器,要查找故障点位置需要较长时间。配电网与输电网有很大的不同,很多输电网成熟的技术并不适用于配电线路。
当线路始端电压衰减程度一定时,由式(19可知。线路始端到节点i阻抗值越大则误差越大回路电阻测试仪,短路点越接近i点则误差越小;当线路始端到短路点的阻抗值一定时,始端电压衰减越多则误差越小;由于线路越长
而线路越短计算误差就越小回路电阻测试仪的注意事项,差值就越小。由此可见,无论线路长短该方法均能收到较好的效果。
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