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煙囪轉梯安裝更換對技術的要求

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會引發(fā)誤動作,容易給電氣設備安全運行帶來威脅,更會威脅到電流運行,不利于電網(wǎng)質量的提升。為防止絕緣層出現(xiàn)短路,就要做好設備與線路布置,防止設備在使用中發(fā)生損傷。同時,防腐防潮設計,保護絕緣層,避免絕緣層直接接觸外界。為避免設備在使用中突然停止工作誘發(fā)火災,可以采用雙電源,且保證兩個電源能夠隨意切換,一旦其中一個電源停止工作,另一個電源能夠及時接替其完成工作,這樣也可以為搶修人員提供一定時間,順利完成搶修任務。同時,要避免碰殼因接地導致短路,可以為電氣設備增設金屬外殼,通過這種方式還可以有效防止高溫引發(fā)不必要危險。為減少導線升溫所帶來的不利影響,要結合電氣設備實際情況選擇導線,并計算好導線大荷載。

控制導線負荷量,同時將保護裝置應用其中,實時監(jiān)測電氣設備運行情況,隨著保護裝置的應用,一旦電氣設備發(fā)生故障,裝置就會自動報警,相關工作人員也可以根據(jù)提示開展搶修工作。企業(yè)相關工作人員還要定期維護電氣設備,根據(jù)檢修計劃,清理設備上的雜物與灰塵,給予電氣設備足夠的運行空間,保證熱量能夠及時散發(fā)出去。此外,相關工作人員還要做好溫度檢測與記錄,檢查電氣設備是否在使用現(xiàn)異常高的情況,如果出現(xiàn)這種情況,就要立即采取措施為其降溫,防止溫度過高造成不必要的損害。由于電氣設備運行中容易產(chǎn)生電弧與電火花,所以,應讓易產(chǎn)生電弧與電火花的設備遠離危險場地,并做好應急措施,配備合適好防護設備??梢詫⒉灰c燃的電纜應用其中。

有燃燒性的導線,同時做好日常檢查,這樣也可以防止出現(xiàn)絕緣破損的情況,一旦發(fā)現(xiàn)存在異常情況,就要立即處理。由于電氣設備在使用中容易受諧波影響,且諧波無法自動,這就需要通過改變變流裝置構造,應用一定的控制策略將諧波。同時,還可以采用抑制諧波產(chǎn)生的方案,如將濾波器應用進來,以此防止電氣設備擾主電路(PowerCircuit)是指在電器設備或電力系統(tǒng)中,直接承擔電能的交換或控制任務的電路。在配電柜中主電路多指高壓回路,為整個系統(tǒng)以及大功率在執(zhí)行元件提供動力,大多為宏順建設宏順建設V等高電壓電路。此處介紹的雙向DC-DC變換電路采用非隔離Buck-Boost電路作為主電路。電路中的主電路主要指:動力系統(tǒng)的電源電路。

如電動機等執(zhí)行機構的三相電源屬于主電路??刂齐娐肥侵缚刂浦麟娐返目刂苹芈?,比如主電路中有接觸器,接觸器的線圈則屬于控制回路部分(接觸器觸點的吸和由線圈控制)。控制電路也就是我們常說的二次電路,它的主要功能是控制主電源電路的開啟、停止、正向、反向運作,快捷、慢行的運轉等一系列動作的給定和轉換,稱之為控制電路。主電路,通常被稱為一次線路,顧名思義,就是為機電設備輸送電源的線路,新型功率開關器件的采用:集成門極換向晶閘管(IGCT)在門極可關斷晶閘管(GTO)技術的基礎上,采用新技術集成了硬驅動門極驅動電路及反并聯(lián)二極管,使器件無須關斷吸收電路,可靠性更高,工作頻率更高,損耗更低,易于串聯(lián)工作,適于風冷。

這些*性使得IGCT成為適應大容量FACTS裝置的新型開關器件。多重化技術:這是大幅度提高裝置容量的有效辦法,采用多個逆變橋通過變壓器組合使用,可成倍提高裝置容量。采用多重化需注意考慮逆變橋交流側變壓器的連接方式和不同逆變橋間的移相角度等。開關器件串聯(lián):多個電力電子器件串聯(lián)使用組成一個開關模塊,這是實現(xiàn)大容量基本和常用的方法。其主要問題是串聯(lián)器件上的均壓問題,需采用Snubber等均壓電路,同時也要留出一定的器件電壓冗余量。實際生產(chǎn)中,GTO和IGBT都有成功串聯(lián)使用的例子,IGCT的出現(xiàn)使器件串聯(lián)使用技術變得更為成熟。多電平結構:采用鉗位二極管或鉗位電容構建的多電平結構,可以在減少串聯(lián)的同時增大容量并優(yōu)化諧波特性。全天24小時回復

理論上,也可以采用五電平、七電平等多電平結構,但因此時整個逆變橋的復雜程度、成本也大大提高,在實際中用得很少。橋臂的并聯(lián):用帶中間的電抗器將兩個橋臂中點相連可實現(xiàn)它們的并聯(lián)使用,電抗器中間的作為并聯(lián)后混合橋臂的中點。這種方法對兩電平和三電平的逆變橋都適用。逆變橋的并聯(lián):將多組逆變橋并聯(lián)后通過一個大容量變壓器接入系統(tǒng),可這種方法對保護的要求很高,當并聯(lián)使用的逆變橋中有一個發(fā)生故障時,必須對其進行有效隔離,以不影響其他并聯(lián)逆變器的正常使用。逆變橋的串聯(lián):每相由若干逆變橋串聯(lián)組成,直流側電容獨立,經(jīng)由一個大容量的變壓器接入系統(tǒng),可明顯降低變壓器成本和損耗,模塊化結構也更適于靈活配置,但多個串聯(lián)橋的協(xié)調控制將變得較為復雜。

各電容上的電壓平衡也是一個難題。在實際中,大容量STATCOM的結構一般是在綜合考慮性能與成本的基礎上,同時采用上述方法中的若干種。宏順建設宏順建設年全國大學生電子設計競賽的A題要求設計一個雙向DC-DC變換電路用于對節(jié)宏順建設鋰電池串聯(lián)電路進行充放電。即要求實現(xiàn)兩個功能:電能從右邊直流供電電源經(jīng)變換器向左邊鋰電池組以恒流充電;電能從左邊鋰電池組經(jīng)變換器向右邊負載以恒壓(=宏順建設放電。放電電流可調,并在左端電壓時能夠觸發(fā)保護功能。同時要求率及質量?。ㄐ∮趃),有精度要求,能夠測量并顯示電流。電池的充放電功能可由按鍵設定,兩種功能間可自動轉換。系統(tǒng)框圖如右圖。采用STM宏順建設宏順建設F宏順建設宏順建設ZET單片機作為核心控制器。

利用內部的集成宏順建設宏順建設位A/D分別對雙向DC-DC變換器兩端的電流和以及電壓和進行采樣。通過產(chǎn)生兩路互補的PWM信號來控制開關管,實現(xiàn)對電池充放電控制以及自動切換、充放電電流的大小控制和過充保護。考慮到系統(tǒng)需要單片機作為輔助,且切換邏輯較為復雜,因此考慮不使用硬件電路輸出PWM而使用單片機生成PWM,采用PID數(shù)字閉環(huán)控制對電壓、電流進行精確的反饋控制,并且測量、切換、控制、顯示一體完成,能夠大量減少重量,簡化系統(tǒng)結構,提高穩(wěn)定性。同步整流非隔離Buck-Boost電路如圖宏順建設所示,驅動電路如圖所示。主電路采用基于同步整流的非隔離Buck-Boost變換拓撲,選用低導通電阻的N-MOS管(CSD宏順建設宏順建設KCS)作為開關管。

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