电力电子技术 大作业
电力电子技术作业

恒压频比(V/f)控制 转差频率控制 矢量控制
直接转矩控制
在额定频率以下,如果电压一定而只降低频率,那么 气隙磁通就要过大,造成磁路饱和,严重时烧毁电动机。 因此为了保持气隙磁通不变,就要求在降低供电频率的同 时降低输出电压,保持u/f=常数,即保持电压与频率之比 为常数进行控制。这种控制方式为恒压频比控制方式,又 称恒磁通控制方式。在额定频率以下,磁通恒定时转矩也 恒定,因此,属于恒转矩调速。 该方式被用于转速开环的交流调速系统,适用于生产机械 对调速系统的静、动态性能要求不高的场合。例如利用通 用变频器对风机、泵类进行调速已达到节能的目的。
同组人:Biblioteka 目录电动机的调速方式 变频调速的定义
变频调速的特点
变频调速的应用
电动机变频调速的控制方式
实现变频调速的关键因素有两点: ①大功率器件,大功率电子器件在20世纪80年代取 得了长足的发展。 ②微处理器的发展加上变频控制方式的深入研究是 的变频控制技术实现了高性能,可靠性。
特点:可以使用标准电动机,可进行连续调速, 可通过电子回路改变相序,改变转速方向
转速开环的控制方式可满足一般平滑调速的要求,但其 静、动态性能均有限,若要提高调速系统的动态性能,需 要采用转速闭环的控制方式。其中一种常用的闭环控制方 式就是转差频率控制方式。
矢量控制方式基于异步电动机的按转子磁链定向的动态 数学模型,将定子电流分解为励磁分量和与此垂直的转 矩分量,参照直流调速系统的控制方法,分别独立地对 两个电流分量进行控制,类似直流调速系统中的双闭环 控制方式。 异步电机的动态数学模型是一个高阶、非线性、强耦合 的多变量系统。矢量控制方式可以得到比较理想的动态 性能。但是该方式需要实现转速和磁链的解耦,控制系 统就变得较为复杂
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6.比较GTO 与晶闸管的开通和关断,说明其不同之处。
(2.1) 答:GTO 与晶闸管开通过程的不同之处:GTO 与晶闸管最大区别就是导通后回路增益12αα+数值不同,晶闸管的回路增益12αα+常为1.15左右,而GTO 得12αα+略大于1(其中1α和2α分别为112PN P 和122N P N 的共基极电流放大倍数,1α比2α小)。
GTO 与晶闸管关断过程的不同之处:GTO 处于临界饱和状态时用抽走阳极电流的方法破坏临界饱和状态,能使器件关断,又GTO 得门极和阴极是多元并联结构,故也能从门极抽走更大的电流使GTO 关断。
而晶闸管导通之后处于深度饱和状态,用抽走阳极电流的方法不能使其关断,它是通过使阳极电压减小到零或反向的方法来关断的。
7.电力电子器件为何要设置缓冲电路?说明其作用。
有哪些缓冲电路形式?3.13答:附加各种缓冲电路,不仅能降低浪涌电压、/du dt 和/di dt ,还能减少器件的开关损耗、避免器件损坏和抑制电磁干扰,提高电路可靠性。
缓冲电路的作用是在电力电子器件开通和关断的过程中减缓其电流或电压上升率,以降低电力电子器件的开关损耗和开关应力。
缓冲电路有耗能式缓冲电路和馈能式缓冲电路两种类型。
其中前者有5种缓冲电路形式:RC关断缓冲电路、RCD关断缓冲电路、母线吸收式缓冲电路、开通缓冲电路、复合缓冲电路12.功率MOSFET静电保护措施有哪些?3.10答:功率MOSFET可采取3个方面的静电保护措施:①应存放在防静电包装袋、导电材料包装袋或金属容器中,不能放在塑料袋或纸袋中。
取用器件时应拿器件管壳,而不要拿引线。
②将开关管接入电路时,工作台和烙铁都必须良好接地,焊接时电烙铁功率应不超过25W,最好是用内热式烙铁,先焊漏极与源极或集电极和发射极,最好使用12~24V的低电压烙铁,且前端作为接地点。
③在测试开关管时,测量仪器和工作台都必须良好接地,并尽量减少相同仪器的使用次数和使用时间,开关管的3个电极未全部接入测试仪器或电路前,不要施加电压,改换测试范围时,电压和电流都必须先恢复到零。
电力电子基础知识大作业

《电力电子技术》课程大作业电力电子技术器件、电路和技术综述院〔系〕名称信息工程学院专业名称电子信息工程技术学生XXX学号xxx指导教师王照平2015年6月12日基于电力电子技术器件、电路和技术综述的1、概述从广义来讲,电子技术应包含信息电子技术和电力电子技术两大分支,而通常所说的电子技术一般指信息电子技术。
电力电子技术也称为电力电子学,它真正成为一门独立的学科始于1957年第一只晶闸管的问世。
在1970年国际电气和电子工程协会〔IEEE〕电力电子学会上对电力电子技术作了以下定义:“电力电子技术就是有效地使用电力电子器件,应用电路和设计理论及分析开发工具,实现对电能的高效能变换和控制的一门技术。
它包括对电压、电流频率和波形的变换。
”简言之,电力电子技术就是利用电力电子器件对电能形态进行变换和控制的一门技术。
电力电子技术是电力、电子控制三大电气工程技术领域之间的交叉学科,它们之间的关系可用倒三角图形描述,如图1-1所示。
图1-1 描述电力电子学的倒三角形第一,电力电子技术是在电子技术的基础上发展起来的,它们都可可分为器件、电路和应用三个部分,且器件的材料和制造工艺基本相同,只有两者的应用目的有所不同,电子技术应用于信息的处理〔如放大等〕,电力电子技术应用于电力变换和控制,它所变换的功率可大到数百甚至数千兆瓦,也可以小到几瓦或毫瓦数量级。
第二,电力电子技术广泛应用于电器工程,如高压直流输电、静止无功补偿、电力机车牵引、交直流电力传动、电解、励磁、电加热、高性能交直流电源等电力系统和电器工程中,它对电器工程的现代化起着重要推动作用。
第三,电力电子技术可以看成是弱电控制强电的技术,是弱点和强电之间的接口。
而控制理论是实现这种接口的一种强有力的纽带,是电力电子技术重要理论依据。
所以,也可以认为:电力电子技术是运用控制理论将电子技术应用到电力领域的综合性技术。
2、电力电子常用器件2.1、电力电子器件概念可以直接用于处理电能的主电路中,实现电能的变换或控制的电子器件。
电力电子技术作业

电力电子技术的应用与发展学号:2101900330班级:N机自10—2F姓名:冯俊序号:16摘要:现代电力电子技术的发展方向,是从以低频技术处理问题为主的传统电力电子学,向以高频技术处理问题为主的现代电力电子学方向转变。
电力电子技术起始于五十年代末六十年代初的硅整流器件,其发展先后经历了整流器时代、逆变器时代和变频器时代,并促进了电力电子技术在许多新领域的应用。
八十年代末期和九十年代初期发展起来的、以功率MOSFET和IGBT为代表的、集高频、高压和大电流于一身的功率半导体复合器件,表明传统电力电子技术已经进入现代电力电子时代。
一.电力电子技术的兴起电力电子技术是一门新兴的应用于电力领域的电子技术,就是使用电力电子器件(如晶闸管,GTO,IGBT等)对电能进行变换和控制的技术。
电力电子技术所变换的“电力”功率可大到数百MW甚至GW,也可以小到数W甚至1W以下,和以信息处理为主的信息电子技术不同电力电子技术主要用于电力变换。
电力电子技术分为电力电子器件制造技术和交流技术(整流,逆变,斩波,变频,变相等)两个分支。
现已成为现代电气工程与自动化专业不可缺少的一门专业基础课,在培养该专业人才中占有重要地位。
电力电子技术的诞生是以1957年美国通用电气公司研制出的第一个晶闸管为标志的,电力电子技术的概念和基础就是由于晶闸管和晶闸管变流技术的发展而确立的。
此前就已经有用于电力变换的电子技术,所以晶闸管出现前的时期可称为电力电子技术的史前或黎明时期。
70年代后期以门极可关断晶闸管(GTO),电力双极型晶体管(BJT),电力场效应管(Power-MOSFET)为代表的全控型器件全速发展(全控型器件的特点是通过对门极既栅极或基极的控制既可以使其开通又可以使其关断),使电力电子技术的面貌焕然一新进入了新的发展阶段。
80年代后期,以绝缘栅极双极型晶体管(IGBT 可看作MOSFET和BJT的复合)为代表的复合型器件集驱动功率小,开关速度快,通态压降小,在流能力大于一身,性能优越使之成为现代电力电子技术的主导器件。
电力电子技术大作业

二、要求
注意事项:
① 所立题目必须是某一电力电子装置或电路的设计,题目难度和工 作量要适应,题目要结合工程实际。学生也可以选择规定题目方向外 的其它电力电子装置设计,如开关电源、镇流器、UPS 电源等。 ② 通过图书馆和 Internet 广泛检索和阅读自己要设计的题目相关文 献资料,确定适应自己的设计题目。自立题目后,首先要明确自己的设 计内容。要给出所要设计装置(或电路)的主要技术数据(如输入、输 出要达到的目标,装置的容量以及装置要具有哪些功能等)。如:
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二、要求
3. 要注意培养独立分析和独立解决问题的 能力
要求在教师的指导下,独力完成所设计的系统主电路、控制电路 等详细的设计(包括计算和器件选型)。严禁抄袭,严禁两篇设 计报告基本相同,甚至完全一样。
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二、要求
4. 设计的主要内容是主电路的确定,主电路的 分析说明,主电路元器件的计算和选型,以 及控制电路设计。
培养学生综合分析问题、发现问题和解决问 题的能力。
培养学生运用知识的能力和工程设计的能力。 提高学生撰写设计报告的水平。
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二、要求
1. 题目
题目方向 1:单相可控整流技术的工程应用 题目方向 2:三相可控整流技术的工程应用 题目方向 3:降压斩波变换技术的工程应用 题目方向 4:升压斩波变换技术的工程应用 题目方向 5:交流调压或交流调功技术的工程应用 题目方向 6:变频技术的工程应用 题目方向 7:有源逆变技术的工程应用 题目方向 8:无源逆变技术的工程应用
整流电路的选择整流变压器额定参数的计算晶闸管电流晶闸管电流电压额定的选择平波电抗器电感值的计算保护电路的设计触发电路的设计画出完整的主电路原理图和控制电路原理图列出主电路所用元器件的明细表电压额定的选择20151125二要求二要求??2
simulink

电力电子技术大作业欧敬武20520112201362一、三相整流电路simulink仿真1、电路原理图2、仿真结果(如图)三相全桥整流:0:30:60:903、结果分析触发角小于60°时,阻感性负载直流侧电流由于有电感的滤波作用而不会发生急剧的变化,输出波形较为平稳。
而当触发角大于等于60°小于90°时,由于电感的作用,延长了管子的导通时间,使Ud波形出现负值,而不会出现断续。
当触发角大于90°时,晶闸管无法再导通,输出几乎为0。
工作在整流状态,晶闸管所承受的电压主要为反向阻断电压。
移相范围为0~90。
二、三相全桥斩波电路simulink仿真1、电路原理图2、仿真结果(如图)三相全桥斩波占空比 :10%:50%80%3、结果分析在升降压斩波电路中,当0<α<0.5时为降压;当0.5<α<1时为升压。
从升降压斩波电路的仿真图形中可以验证这一点。
三、三相全桥PWM逆变电路simulink仿真1、电路原理图2、仿真结果(如图)三相全桥逆变:3、结果分析以上三副图分别是三角波调制信号相位0,2pi/3,4pi/3度的逆变结果。
分别表示,Uvw,Uwu。
由于当桥臂1、6导通时:;桥臂3、4导通时:Uuv==-Ud;桥臂1、3或4、6导通时:Uuv=0,因此有三种电平。
可以从图上看出输出PWM波形波形偏离正弦波,这是由于为防止上下两个桥臂短路施加关断信号死区时间造成。
实验心得:这三个实验锻炼我们的运用matlab软件进行拓扑仿真同时,加深了我们对电力电子技术这门课的理解。
在进行仿真实验的时候,遇到过很多困难,从什么都不会,包括如何运用软件,如何画拓扑等,后来在同学帮助下以及参考网上的教程与拓扑搭建,明白了matlab搭建拓扑的奥义,并自己独立完成了仿真与分析。
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1、什么是信息电子技术?什么是电力电子技术?1) 信息电子技术:信息电子技术: 信息电子技术应用计算机等现代化技术进行电子信息控制和信息处理,主要研究信息的获取与处理,电子设备与信息系统的设计、开发、获取与处理,电子设备与信息系统的设计、开发、应用和集成。
信息电子技术已经涵盖了社应用和集成。
信息电子技术已经涵盖了社会的诸多方面。
会的诸多方面。
信息电子技术集现代电子技术、信息技术、通信技术于一体。
它在信息的存信息电子技术集现代电子技术、信息技术、通信技术于一体。
它在信息的存储、传播和应用方面已经从根本上打破了长期以来由纸质载体储存和传播信息的一统天下,代表了信息业发展的方向。
代表了信息业发展的方向。
2)电力电子技术:)电力电子技术:电力电子技术是一门新兴的应用于电力领域的电子技术,就是使用电力电子器件(如晶闸管,闸管,GTO GTO GTO,,IGBT 等)对电能进行变换和控制的技术。
电力电子技术所变换的“电力”功率可大到数百MW 甚至GW GW,也可以小到数,也可以小到数W 甚至1W 以下,和以信息处理为主的信息电子技术不同电力电子技术主要用于电力变换。
电力电子技术分为电力电子器件制造技术和变流技术(整流,逆变,斩波,变频,变相等)两个分支。
(整流,逆变,斩波,变频,变相等)两个分支。
2、简单地介绍电力电子器件和几种常用的器件。
电力电子器件又称为功率半导体器件,主要用于电力设备的电能变换和控制电路方面大功率的电子器件(通常指电流为数十至数千安,电压为数百伏以上)。
功率器件几乎用于所有的电子制造业有的电子制造业,,包括计算机领域的笔记本、包括计算机领域的笔记本、PC PC PC、、服务器、显示器以及各种外设显示器以及各种外设;;网络通信领域的手机、电话以及其它各种终端和局端设备域的手机、电话以及其它各种终端和局端设备;;消费电子领域的传统黑白家电和各种数码产品;工业控制类中的工业PC PC、各类仪器仪表和各类控制设备等。
《电力电子技术》在线作业2附满分答案

《电力电子技术》在线作业2附满分答案试卷总分:100 得分:100一、单选题 (共 6 道试题,共 30 分)1.下列哪项是最基本的三相可控整流电路?()A.三相半波可控整流电路B.三相桥式全控整流电路C.双反星形可控整流电路D.12脉波可控整流电路答案:A2.变压器漏感的存在影响整流电路,换相重叠角的出现使得整流输出电压平均值()。
A.增大B.不定C.降低D.不变答案:C3.在采用电力MOSFET的电路中,采用()方式换流。
A.器件换流B.电网换流C.负载换流D.强迫换流答案:A4.三相电流型桥式逆变电路中六个晶闸管VT1到VT6每隔()度依次导通。
A.30B.60C.90D.120答案:B5.电压型逆变电路输出电压为()。
A.正弦波B.矩形波C.锯齿波D.三角波答案:B更多加 boge30619 有惊喜6.单相电流型逆变电路要求()。
A.负载电流超前于负载电压B.负载电流滞后于负载电压C.负载电流和负载电压同时D.以上都不正确答案:A二、多选题 (共 6 道试题,共 30 分)7.下列属于直流电源的是()。
A.蓄电池B.干电池C.电网D.太阳能电池答案:ABD8.变压器漏感的存在对整流电路的影响有()。
A.可以限制短路电流B.会引起电网波形畸变C.换相重叠角使整流输出电压平均值降低D.换相重叠角使功率因数增加答案:ABC9.整流电路按照电路结构可以分为()。
A.桥式整流电路B.半波整流电路C.全波整流电路D.不可控整流电路答案:ABC10.下列不能实现有源逆变的是()。
A.全控型电路B.半控型电路C.有续流二极管电路D.以上均不正确答案:BC11.谐波会对()造成危害。
A.供电设备B.用电设备C.电网D.以上均不正确答案:ABC12.下列三相有源逆变电路的电量中,哪些可以按照整流电路的计算原则进行计算?()A.晶闸管电流的平均值B.晶闸管电流的有效值C.变压器的容量D.输出直流电压平均值答案:ABCD三、判断题 (共 8 道试题,共 40 分)13.对于交流输入电流来说,采用并联多重联结和串联多重联结的效果相同。
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得分:《电力电子技术大作业》作业题目:灯光控制电路姓名:***班级:电气12-04班学号:********同组人:付晨平12053429程润泽12053427中国石油大学(华东)日期:2014年12月13日摘要本篇论文主要是对基于电力电子技术,模拟电子技术和数字电子技术来进行设计的灯光控制电电路进行详细的说明。
包括其设计思路,工作原理和功能应用,以及所使用的主要元器件和电路。
在整篇论文中,对于元器件和电路形式作了比较详细地介绍,具体说明了其工作原理,基本应用和发展前景。
最后表达了对于本次课程设计的收获和感悟。
关键词:亮度调节;定时;色调搭配;三相桥式整流;W7805稳压芯片;NE555定时器;双向晶闸管;电容;发光二极管;目录第一章引言 (2)1.1课题设计的背景和意义 (2)1.2课题的设计思路、工作原理与功能应用 (2)第二章主要电路和元件的介绍 (3)2.1三相桥式全控整流电路 (3)2.2电力电容器的特性、作用及运行中的问题 (4)2.3二极管工作原理及主要应用 (7)2.4发光二极管的工作原理及应用 (8)2.5W7805稳压器 (9)2.6555定时器的基本组成和工作原理…………………………………………………..102.7双向晶闸管原理及其交流开关应用………………………………………………….12第三章收获与感悟 (14)第一章引言1.1课题设计的背景和意义照明主要包含天然采光和人工照明这两个方面。
电气照明就是指为了进行人工照明通过各种设施而把电能转变为光能。
从大的方面来说,我国虽然地域辽阔、资源总量丰富,但是由于人口基数大、资源利用率相对发达国家较低,因次我国的资源同样面临着巨大问题和挑战。
而目前我国的电能主要来源于火力发电,只有少部分电能是来源于太阳能发电、风能发电、潮汐发电等,因此节能问题迫不容缓;而从小的方面来说,电气照明节能设计有利于减少企业和家庭的电费开支。
1.2 课题的设计思路、工作原理与功能应用设计思路:经过电力电子这门课程的学习,对于电力变换电路,有了比较清晰地认识,在本次设计过程中,运用了三相桥式整流电路。
有三相桥式整流电路加上变压器可以得到合适的直流电,作为一些芯片和小功率用电器的供电电源。
利用不同颜色发光二极管的串联和并联,可以有效地调节一定范围内的光环境。
通过利用稳压芯片可以得到幅值和波形符合要求的电压,为NE555定时器供电。
有定时器和其他组合元件搭配而成的定时电路,可通过双向晶闸管实现对主电路的控制,定时时间长度大概在几小时左右,因此可以对各种用电器实现定时控制,通过将灯泡或日光灯与滑动变阻器串联可实现灯光亮度的无极调节。
工作原理及应用:本次电路的设计是基于电力电子技术中的变压和整流来进行的。
通过变压器和三相桥式整流加电容滤波电路,初步获得可以为控制电路供电的电压比较稳定的直流电源。
接下来通过使滑动变阻器和发光二极管来实现对发光二极管的亮度的调节,通过多组不同颜色的发光二极管和滑动变阻器的并联以及并联在发光二极管两端的开关,可以实现调节不同发光二级光的亮度以及亮灭,使其相互搭配来实现对室内光环境的全面调节,达到用户所期望的效果。
除此之外,发光二极管位置的布置,也可以进行合理调整,可以通过不同的设置位置,摆放成不同的形状,例如心形,月亮等来达到传情达意的目的,情侣首选。
在之后的电路里,加入了由W7805芯片和其他元件共同组成的稳压电路,可以将前边经整流滤波得到的电压波形进行高度的稳定,变成一条直线,为之后的NE555定时器提供稳定的电压。
接下来是由NE555芯片和其他元件组合而成的定时器,通过调节滑动变阻器和适当选择电容的大小,可以实现不同时间长度的定时需求。
定时器的输出接到了双向晶闸管,作为触发脉冲,使其导通。
双向晶闸管串联在主电路上,控制主电路的断开和闭合,即灯泡的亮灭,与灯泡串联的滑动变阻器,用来调节灯光的亮度。
由定时电路和双向晶闸管的相互配合可以实现灯泡的定时亮灭。
除了对灯泡进行定时操作外,还可以利用定时电路对其他用电设备实现定时操作,例如电热毯的定时充电和电风扇的定时等。
由日光灯和发光二极管相互配合,对光的调节和利用有更高的效率,可以在功能和智能化程度提高的同时实现节约电能的作用。
第二章主要电路及元器件的介绍2.1 三相桥式全整流电路三相桥式全控整流电路原理图如图1所示[1]。
在图1中该电路是由变压器、共阴极组(VT1,VT3,VT5)、共阳极组(VT4,VT6,VT2)以及负载连接而成,其中变压器一次侧接成三角形,目的是避免3次谐波流入电网,二次侧接成星形可得到零线。
由于电路采用了六个晶闸管,晶闸管为半控器件,需要设计触发电路才能使它们导通。
电路正常工作时,每个时刻需两个晶闸管导通,一个为共阴极组,另外一个为共阳极组的。
本电路的采用的是双脉冲触发方式,以确保前一个晶闸管导通。
六个晶闸管的脉冲按照VT1-VT2-VT3-VT4-V T5-VT6的顺序依次导通,相位依次差60°。
在满足触发条件的情况下,共阳极组中处于通态的晶闸管对应正得最多的相电压,共阴极组中处于通态的晶闸管对应负得最多的相电压。
输出整流电压Ud则为两相电压之差。
根据晶闸管的工作情况,故将波形中的一个周期等分成六段,每段60°。
三相桥式全控整流电路,通过控制触发角a的大小即控制触发脉冲起始相位来控制输出电压大小。
为保证相控电路正常工作,很重要的是应保证按触发角α的大小在正确的时刻向电路中的晶闸管施加有效的触发脉冲。
晶闸管相控电路,习惯称为触发电路。
晶闸管具有硅整流器件的特性,能在高电压、大电流条件下工作,且其工作过程可以控制、被广泛应用于可控整流、交流调压、无触点电子开关、逆变及变频等电子电路中。
晶闸管具有下面的特性:1)当晶闸管承受反向电压时,无论门极是否有触发电流,晶闸管都不会导通2)晶闸管承受正向阳极电压时,仅在门极承受正向电压的情况下晶闸管才导通。
3)晶闸管在导通情况下,只要有一定的正向阳极电压,不论门极电压如何变化,晶闸管都保持导通,即晶闸管导通后,门极失去作用。
4)晶闸管在导通情况下,当主回路电压(或电流)减小到接近于零时,晶闸管关断。
根据晶闸管的这种特性,通过控制晶闸管的导通和关断时刻,就能控制整流电路的触发角的大小。
在整流电路合闸启动过程中或电流断续时,为确保电路的正常工作,需保证同时导通的2个晶闸管均有触发脉冲。
在触发某个晶闸管的同时,给序号紧前的一个晶闸管补发脉冲。
即用两个窄脉冲代替宽脉冲,两个窄脉冲的前沿相差60o,脉宽一般为20o ~30o,称为双脉冲触发。
双脉冲电路较复杂,但要求的触发电路输出功率小。
2.2电力电容器的特性、作用及运行中的问题1)电力电容器的特性从电容器的结构上看,最简单的电容器是由两端的极板和中间的绝缘电介质(包括空气)构成的。
通电后,极板带电,形成电压(电势差),但是由于中间的绝缘物质,所以整个电容器是不导电的。
不过,这样的情况是在没有超过电容器的临界电压(击穿电压)的前提条件下的。
我们知道,任何物质都是相对绝缘的,当物质两端的电压加大到一定程度后,物质是都可以导电的,我们称这个电压叫击穿电压。
电容也不例外,电容被击穿后,就不是绝缘体了。
不过在中学阶段,这样的电压在电路中是见不到的,所以都是在击穿电压以下工作的,可以被当做绝缘体看。
但是,在交流电路中,因为电流的方向是随时间成一定的函数关系变化的。
而电容器充放电的过程是有时间的,这个时候,在极板间形成变化的电场,而这个电场也是随时间变化的函数。
实际上,电流是通过场的形式在电容器间通过的。
2)电力电容器的作用串联电容器的作用|电厂锅炉、汽轮机、电气、水处理等热电行业技术交流串联电容器串接在线路中,其作用如下:(一)提高线路末端电压串接在线路中的电容器,利用其容抗xc补偿线路的感抗xl,使线路的电压降落减少,从而提高线路末端(受电端)的电压,一般可将线路末端电压最大可提高10%~20%。
| 电厂锅炉、汽轮机、电气、水处理等热电行业技术交流) (二)降低受电端电压波当线路受电端接有变化很大的冲击负荷(如电弧炉、电焊机、电气轨道等)时,串联电容器能消除电压的剧烈波动。
这是因为串联电容器在线路中对电压降落的补偿作用是随通过电容器的负荷而变化的,具有随负荷的变化而瞬时调节的性能,能自动维持负荷端(受电端)的电压值。
(三)提高线路输电能力由于线路串入了电容器的补偿电抗xc,线路的电压降落和功率损耗减少,相应地提高了线路的输送容量。
(四)改善了系统潮流分布在闭合网络中的某些线路上串接一些电容器,部分地改变了线路电抗,使电流按指定的线路流动,以达到功率经济分布的目的。
(五)提高系统的稳定性线路串入电容器后,提高了线路的输电能力,这本身就提高了系统的静稳定。
当线路故障被部分切除时(如双回路被切除一回、但回路单相接地切除一相),系统等效电抗急剧增加,此时,将串联电容器进行强行补偿,即短时强行改变电容器串、并联数量,临时增加容抗xc,使系统总的等效电抗减少,提高了输送的极限功率,从而提高系统的动稳定3)电力电容器运行中应注意的问题(一)环境温度电容器周围环境的温度不可太高,也不可太低。
如果环境温度太高,电容工作时所产生的热就散不出去;而如果环境温度太低,电容器内的油就可能会冻结,容易电击穿。
按电容器有关技术条件规定,电容器的工作环境温度一般以40℃为上限。
我国大部分地区的气温都在这个温度以下,所以通常不必采用专门的降温设施。
如果电容器附近存在着某种热源,有可能使室温上升到40℃以上,这时就应采取通风降温措施,否则应立即切除电容器。
电容器环境温度的下限应根据电容器中介质的种类和性质来决定。
YY型电容器中的介质是矿物油,即使是在- 45℃以下,也不会冻结,所以规定- 40℃为其环境温度的下限。
而YL 型电容器中的介质就比较容易冻结,所以环境温度必须高于-20℃,我国北方地区不宜在冬季使用这种电容器。
(除非把它安置在室内,并采取加温措施)(二)工作温度电容器工作时,其内部介质的温度应低于65℃,最高不得超过70℃,否则会引起热击穿,或是引起鼓肚现象。
电容器外壳的温度是在介质温度与环境温度之间,一般为50~60℃,不得超过60℃。
为了监视电容器的温度,可用桐油石灰温度计的探头粘贴在电容器外壳大面中间三分之二高度处,或是使用熔点为50~60℃的试温蜡片。
(三)工作电压电容器对电压十分敏感,因电容器的损耗与电压平方成正比,过电压会使电容器发热严重,电容器绝缘会加速老化,寿命缩短,甚至电击穿。
电网电压一般应低于电容器本身的额定电压,最高不得超过其额定电压10%,但应注意:最高工作电压和最高工作温度不可同时出现。
因此,当工作电压为 1.1 倍额定电压时,必须采取降温措施。