功率控制电路概要PPT课件

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电力系统电压调整和无功功率控制技术(ppt 46页)

电力系统电压调整和无功功率控制技术(ppt 46页)

如何使电压偏移在合理的范围内? 首先要解决的问题是:
电力系统的电压水平取决于什么?
6
无功功率负荷
在电力系统的各种用电设备中,除一小部分照明负荷消耗有功功率、为数 不多的同步电动机发出一部分无功功率外,大量的异步电动机消耗无功功率。 异步电动机的等值电路如图6-1所示,其消耗的无功功率为:
QMQmQ U Xm 2 I2X
各种调压措施所依据的基本原理说明如下。 一简单电力系统以及略去元件导纳支路和功率损耗后归算至基本级的等值电路。
Northeastern University
要求调整的负荷节点b的电压为:
U b U b /k 2 (U G U )/k 2 (U G k 1 P U G k Q R 1 )/X k 2
7
E&
jXΣ
Ф
Q &I U&
δ
Ф
U&
&I
E&
YD
PQ解耦特性
2’
2
系统无功—电压静态特性
E
Q UIsin U IXsin U E cosU
X
U (EcosU) X
X
U
近似二次曲线族
E↑,曲线↑
8
现代电力系统的电压是如何管理的?
负荷节点:现代大型电力系统中负荷 节点数多且分散,不可能对所有负荷 节点的电压进行监视和控制。
t
0
8
16
24 (h)
满足B点电压要求的范围
24
能同时满足A、B的要求
U
t
0
8
16
24 (h)
不能同时满足A、B的要求
U
W=(ΔU’A-ΔUB)-( UH-UL )>0

最新常用电机控制电路图PPT课件

最新常用电机控制电路图PPT课件

SB1 SB2 KM1 KM2 KM3 KM4
KT1 KT2 KT3
(b)电路 之
改进: 逐步 退出 KT1、
KM2、 KT2、 KM3、
KT3
FR SB1
SB2
KM1
KM2
KT1 KM2 KT2 KM3 KT3 KM4
KM3
KM4
KM1 KT1 KM2 KT2 KM3 KT3 KM4
图2-15(c)
a.改变极对数p——变极调速; b.改变转差率S——串级调速; c.改变频率f—变频调速。
下面介绍鼠笼式交流电动机变极调速及绕线型电 动机在转子中分级串电阻调速。
变极调速控制线路 这一线路的设计思想是通过改变电机绕组的接线方
式来达到调速目的。速度的调节即接线方式的改变, 也是采用时间继电器按照时间原则来完成的。 变极电动机一般有双速、三速、四速之分,双速电 动机定子装有一套绕组,三速、四速则为两套绕组。
KM3 2R
I < KI3
KM2 1R
I < KI1
2、按电流原则控制
FR SB1
SB2
KM1
KA KI1
KM1
KI2
KI2
KM1
KA KM2 KM3 KT4
图2-16电流原则控制转子电路串电阻起动
控制线路
2.2 鼠笼式异步电动机的制动控制线路
制动方式有电气的方法和电气机械结合的方法。前 者如反接制动,能耗制动;后者如电磁机械抱闸。
SB2
KT
KM2
KT
KM1 KM2 KT
KA
KM1 KM2 KT
图2-8(b-2)KM1退出带来的自锁回路的改变,
采用KA触点扩展
采用KT瞬时动作触点

控制电路的设计PPT课件

控制电路的设计PPT课件

20
4.应用电路
第八章 控制电路
21
四.应用电路
第八章 控制电路
R1 13
R2
C1
C2
C9 L2
VD1
VD2
VD5 C11
C3 R4
C4
VD6 C13 L3
VREF Vcc
C8
R5 C5 RT
RT/CT
OUT
R8
CT
UC3842
R11
VD3
Gnd
UFB
R9
COMP ISENSE
(1) 芯片管脚定义
TL494是16脚芯片。
同相输入 1 反向输入 2 补偿/PWM比较输入 3 死区时间控制 4
CT
5
RT
6
GND 7
C1 8
TL494
16 同相输入
15 反向输入
14
VREF
13 输出控制
12 Vcc
11 C2 10 E2
9 E1
TL494管脚排列
1脚/同相输入:误差放大器1同相输入端。
R6
C6
R7
C7
R10
+5VDC
C10 Gnd
+12VDC
C12 Gnd
C14 -12VDC
UC3842控制的反激式开关电源
22
R1 115VAC
Vi
VD4
L1
+5VDC
C1
R2 C2
VD1
R3 VD2
C9 L2
C10 Gnd
+12VDC
VD5 C11
C12
Gnd
C3 R4
C4
VD6 C13
C14

《交流电力控制电路》课件

《交流电力控制电路》课件

电阻、电感和电容的特性
深入研究电阻、电感和电容在交流电路中的作用和特性,并探讨它们对交流 电力控制的影响。
直流电源和交流电源的区别
对比直流电源和交流电源的特点和应用,探讨它们在交流电力控制中的异同。
交流电路中的电流方向和电压 频率
解释交流电路中电流方向的变化和电压频率的重要性,以及如何调节电流方 向和频率。
《交流电力控制方面,包括概述、电 路特性、调节技术、保护措施以及未来展望。
交流电力概述
我们将从交流电力的定义和产生方式开始,介绍交流电力的重要性以及在现 代生活中的应用。
交流电路中的电压与电流
了解交流电路中电压和电流的特性,探讨其变化规律以及对电路行为的影响。
三相交流电力控制电路
介绍三相交流电力控制电路的原理、应用和优势,在不同环境中实现高效的 能量转换。
单相交流电力控制电路
研究单相交流电力控制电路的结构、功能和应用;探讨其在个人和小型系统中的应用领域。

电力电子及其控制技术概述(ppt40页)

电力电子及其控制技术概述(ppt40页)

请注意,信息整理与归类同样非常重要!
net/grid2008/index/zkcald. 开关DC-DC变换器控制的本质是时间比率调节 http://ieeexplore. 电荷型控制方法可以控制每个周期的电量,可以更快更有效的控制电流。
Charge Control 相对于电压型控制方法有更快的输入瞬态响应速度,提高了输出电压的稳压精度; 请注意,信息整理与归类同样非常重要! 电荷型控制不限制最大电感电流;
电力电子技术应用
电力电子技术
定义:采用电力电子器件等实现对电能的有效变换和
控制的技术,变换包括电压、电流、频率和波 形方面的变换。
思考:为什么要变换?
分类:采用按交-直流变换类型划分
1 AC-DC 2 AC-AC 3 DC-DC 4 DC-AC
为什么要采用开关电源?
开关DC-DC变换器
Peak current control
One Cycle Control D:控制脉冲占空比
按控制环路分类
• Single loop control – Voltage mode control
• Two loop control – Current mode control Peak current control Average current control Valley current control Charge control – V2 Control
VS
时钟
误差放大器 CT
Ve
Vref
基准电压
工作原理: 在开关S开通时电感电流对电容CT进行充电,当电容电压达到误差电压Ve时比
较器翻转,关断S; 直到下个周期时钟脉冲到来再次开启S。在S关断期间CT将充 电电荷完全放掉。电荷型控制方法可以控制每个周期的电量,可以更快更有效的控 制电流。 特点:
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