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電力電子裝置中很多元件,特別是半導體器件,對電壓電流非常敏感,正確的設置保護電路對電源變換裝置的安全運行至關(guān)重要。這里所講的保護主要是針對電源變換裝置里的器件,需要保護的狀態(tài)主要包括過電壓和過電流。具體產(chǎn)生過電壓和過電流狀態(tài)的原因有電路故障和電路工作原理所致。單臂直通保護:對于全橋變換器逆變電路本身來說,**容易出現(xiàn)也是危險比較大的故障便是單臂直通。因為當出現(xiàn)單臂直通時相當于輸入側(cè)直流電源正負極短路,直接損壞開關(guān)管。但其體積大,頻帶較窄,一般只能用于工頻或其它額定頻率測量,并且具有諧振和輸出不能短路等問題。成都循環(huán)測試電壓傳感器案例
圖3-6和圖3-7所示分別為輸出端電壓值和電壓紋波(圖中橫縱坐標分別為時間和電壓),經(jīng)過PID閉環(huán)反饋后,輸出電壓值的紋波系數(shù)可達0.16%。因為本仿真實驗中只加入了電壓單閉環(huán)反饋,進一步提高精度需要再在外環(huán)加入電流反饋環(huán)。仿真電路很好的驗證了試驗參數(shù)計算的正確性和合理性,在本電路的初步設計中可以按照仿真電路中參數(shù)進行實驗電路的搭建。傳統(tǒng)的控制技術(shù)多是以模擬電路為基礎的,其固有的缺陷是顯而易見的, 比如 電路本身復雜、模擬器件本身存在差異性、溫漂明顯、不可編程性。基于這些固有 的缺點,數(shù)字化的控制技術(shù)優(yōu)勢便展現(xiàn)出來。成都循環(huán)測試電壓傳感器案例從上述兩個關(guān)系,我們可以清楚地說,比較高的電壓將累積在**小的電容器。
現(xiàn)假設PWM1和PWM2均設置為高電平有效,下溢中斷發(fā)生時,賦值CMPR1=0,CMPR1=a。下溢中斷子程序結(jié)束后返回主程序,計數(shù)寄存器T1CNT從0開始計數(shù),由于CMPR1=0,發(fā)生比較中斷,PWM1從低電平變?yōu)楦唠娖?。計?shù)寄存器T1CNT繼續(xù)增加至a時,PWM2從低電平變?yōu)楦唠娖?。由此,PWM2和PWM1之間的移相角δ為,所以改變移相角度實際上改變CMPR2的賦值a。20MHz對應50ns。選擇開關(guān)頻率為20KHz,對應的定時器T1設為連續(xù)增減計數(shù)模式,則T1的周期寄存器的值500.比較大移相角為180度,對應的數(shù)字延遲量Td為500,可得移相精度180/500=0.36。
為了加強裝置的安全性,大都采用具有變壓器隔離的隔離型方案。從功率角度考慮,當選用的功率開關(guān)管的額定電壓和額定電流相同時,裝置的總功率通常和開關(guān)管的個數(shù)呈正比例關(guān)系,故全橋變換器的功率是半橋變換器的2倍,適用于中大功率的場合?;谝陨峡紤],本方案中補償裝置選用帶有變壓器隔離的全橋型直流變換器。借助于效率高、動態(tài)性能好、線性度高等優(yōu)點,PWM(脈寬調(diào)制)技術(shù)在全橋變換器領域得到了廣發(fā)的關(guān)注和應用,已經(jīng)成為了主流的控制技術(shù)。傳統(tǒng)的PWM直流變換器開關(guān)管工作在硬開關(guān)狀態(tài)。在硬開關(guān)的缺陷是很明顯的具體表現(xiàn)在:1)開關(guān)管的開關(guān)損耗隨著頻率的提高而增加;2)開關(guān)管硬關(guān)斷時電流的突變會產(chǎn)生加在開關(guān)管兩端的尖峰電壓,容易造成開關(guān)管被擊穿;3)開關(guān)管硬開通時其自身結(jié)電容放電會產(chǎn)生沖擊電流造成開關(guān)管的發(fā)熱。本實驗目的是得到穩(wěn)恒高精度電流源,實驗預期的也 是有電壓和電流兩個閉環(huán)。
避免無序擴張。優(yōu)先發(fā)展技術(shù)**的新型儲能項目,如電磁儲能、固體儲熱儲能等,積累經(jīng)驗以促進產(chǎn)業(yè)升級。推進電力市場化**:加快電力市場化**,調(diào)節(jié)儲能建設,培育商業(yè)盈利模式。促進電力價格及時反映電量稀缺性,鼓勵儲能企業(yè)創(chuàng)新產(chǎn)品種類,拓展參與電力現(xiàn)貨市場的途徑。統(tǒng)籌國內(nèi)**兩個市場:積極開拓海外新興市場,深化與“****”沿線**的合作,幫助提升可再生能源建設能力。在國內(nèi),釋放用戶側(cè)儲能應用市場空間,支持光儲充一體化電站建設,推動源網(wǎng)荷儲協(xié)同發(fā)展。新型儲能行業(yè)在快速發(fā)展的同時,面臨的諸多挑戰(zhàn)及應對策略。通過科學規(guī)劃、市場化**和**合作,可以有效促進我國新型儲能行業(yè)的**發(fā)展,確保其在全球能源轉(zhuǎn)型中發(fā)揮更大作用。文章強調(diào)了新型儲能行業(yè)在快速發(fā)展的同時,面臨的諸多挑戰(zhàn)及應對策略。通過科學規(guī)劃、市場化**和**合作,可以有效促進我國新型儲能行業(yè)的**發(fā)展,確保其在全球能源轉(zhuǎn)型中發(fā)揮更大作用。電壓傳感器和電流傳感器技術(shù)的實現(xiàn)已成為傳統(tǒng)電流電壓測量方法的理想選擇。成都循環(huán)測試電壓傳感器案例
電容式電壓傳感器的工作原理很簡單。成都循環(huán)測試電壓傳感器案例
除了濾波電容的容量要選擇適當,我們還需要考慮濾波電容的耐壓值,電容耐壓值不夠會發(fā)生危險。為了降低成本,一般電容耐壓值比輸出電壓高一些即可,比如可以選擇1.2倍的裕度。并且考慮到一般的電解電容有等效電阻,因此選用電解電容時可以選擇實際值比理論計算值大的電容,并且可以是多個并聯(lián)使用。為了減小開關(guān)管的電流,減小輸出端整流橋上的電壓,從而降低損耗,高頻變壓的原副邊變比應盡可能大一些。為了滿足輸出電壓值的要求,則需要根據(jù)實際輸入的電壓值和輸出電壓值要求來考慮。以輸入電壓最小值為基準來進行計算,變壓器變比:K=。其中vin(min)是輸入電壓最小值,vo是輸出電壓,vd是整流二極管導通壓降,Dsec是副邊占空比,在此取值0.8。將各個參數(shù)代入計算可得變比K為7.44,在這里可以取值為7.5。成都循環(huán)測試電壓傳感器案例