CR120C04402AA 有源电力滤波器CR120C04402AA 得到了广泛研究。纯有源电力滤波器虽然具有补偿效果好的特点,但是其逆变器所占功率比例大、成本高,由开关损耗引起效率下降,而且由于受到电力电子器件容量的限制,其容量难以满足大容量负载的要求,限制了APF的推广应用。因此,研究适用于大功率负载的APF的电路拓扑及其控制方法,减小APF中逆变器所占的容量、降低成本、提高其性价比,成为近年来APF研究的主要方向之一。
CR120C04402AA提出一种带基波电流旁路通道的串联混合有源电力滤波器,其特点是在传统的串联混合有源电力滤波器的基础上,在变压器的逆变器侧增设了谐振于电网基波频率的LC支路(以下简称PPF1――passivepowerfilterof1storder)在适当的控制方法下,电网电流的基波分量不流过逆变器,而由PPF1通道通过,逆变器只需提供谐波电压和承担电网谐波电流。因为当APF投人运行后,电网谐波电流远小于电网基波电流,所以该拓扑可以大大降低有源部分(逆变器)的容量,提高整机的效率。同时,在逆变器发生故障时,只要切断逆变器,PPF1通道仍可为负载提供能量流通的通道,克服了传统串联型有源电力滤波器保护困难的问题。
该拓扑的提出已有10多年了,然而并没有在实际负载中得到应用。究其原因,主要是采用的基于瞬时无功功率理论的控制方法,只适用于负载对称、电网电压对称且没有畸变的理想情况。而在负载不对称、电网电压不对称或电网电压有畸变时,由于瞬时无功功率理论检测出来的“谐波”将含有负序基波分量,检测出来的“基波”将只是正序基波分量,漏掉了负序基波分量,因此将该方法应用于这种带PPF1通道的串联混合有源电力滤波器时,电网电流中的负序基波分量会在PPF1通道和逆变器之间发生谐振放大,逆变器中会流过相当大的基波电流,导致逆变器的容量降不下来。而实际的负载和电网是很难保证在任何时候都是对称的。
本文结合运用一种基于逐相9变换的控制方法,使得这种带基波旁路通道的串联混合有源电力滤波器,在负载及电网不对称且有畸变时,均控制逆变器不流过基波电流,从而降低了有源部分的容量;并进行了国家自然科学基金资助项目(50077020);台达电力电子科教发展基金资助项目。
理论上可以证明,对各相基波电流的检测结果与所用正弦表/余弦表(sinUf+i)和cos(+0))的相位0无关,只要这两个信号的频率c和电网基波频率相等,该方法就能准确检测出完整的基波电流,且不受电网不对称的影响。本文采用锁相环(PLL)与电网基波频率同步,所以检测的结果也不受电网电压畸变的影响,且该方法计算简单。
每相全电流中减去其基波成分,即可得到该相谐波电流。
2基于逐相变换的系统控制方法由,而检测出来的“逆变器基波电流包含了完整的逆变器基波电流,因此,由=”使得逆变器对所有流过逆变器的基波电流都能呈现很大的阻抗所以所示控制方法在电网和负载不平衡时,逆变器和PPF1之间不会发生基波谐振现象,逆变器只需提供谐波电压和流过谐波电流。
3基于DSP的数字化实现及。
为采用基于瞬时无功功率理论的控制方法和采用基于逐相9变换的控制方法时逆变器电流及其频谱图。)>电网电流及其频谱(c)PPFl通道电流及其频谱负载电流、电网电流、PPF1通道电流及其频谱分析比较(a),(b)可见,采用基于瞬时无功功率理论的控制方法时,逆变器中仍然有较大的基波电流;采用基于逐相如变换的控制方法时,逆变器电流中基本不含基波成分,实现了在完成电网谐波抑制任务的同时,逆变器只流过谐波电流,从而降低逆变器容量的目的。
(a)基于理论控制方法(b)基于逐相变换控制方法基于叫理论控制方法及基于逐相扣变换控制方法时的逆变器电流及其频谱4结语本文提出一种带基波电流旁路通道的串联混合有源电力滤波器的新型控制方法,该方案结合了基于逐相办变换的控制方法,它可以确保该拓扑在平衡或不平衡条件下,逆变器都只流过电网谐波电流,大大降低了有源部分的容量和成本,提高了整机的性价比。
控制系统采用DSP纯数字化实现,进行了5kW的实验研究,结果证实采用上述控制方法后,带基波旁路通道的电力有源滤波器可以在确保滤波效果良好的前提下大大减小有源部分的容量,适用于低压大容量复杂负载的谐波抑制,应用前景良好。
高压电器大型变压器现场干燥方法的分析黄崇莉(陕西理工学院机电工程系,陕西汉中723003)干燥大型变压器的方法和应注意的问题。
事故现象某厂的一台容量为16.5MV.A,一次进线电压为35kV的三绕组电炉变压器,中压出线电压为10kV,接7200kvar的电容补偿装置。因中压侧误操作(中压侧带电拉刀闸),导致电炉变压器中压侧出线对地短路,使变压器差动、瓦斯保护动作,压力释放阀喷油,变压器油箱高压接线柱上漏油,系统跳闸的严重事故。经试验检查、分析后认为,变压器严重损坏,需要修理,更换线圈绕组。由于现场不满足干燥条件,制造厂建议返厂修理,但由于变压器体积大,受运输条件和工期的限制,决定进行现场抢修,请制造厂派技术人员进行现场技术指导。
2变压器解体检查过程和处理方法2.1故障情况该变压器解体吊心检查发现,变压器三相调压线圈烧坏,需要更换;铁心靠变压器外壳底部有一块烧糊变黑;油箱加强筋处出现裂纹;低压三相绕组变形,木支架断裂,有明显的短路点。
2.2处理方法从故障情况看,需要更换三相调压线圈和低压三相绕组。由于低压引线和调压线圈接头比较多(低压为27级),需要拆除和焊接108个引线头。在焊在整个焊接过程中全部采用水直接冷却,再加上正值严冬,空气相对湿度达73%,该变压器露天修理60余天,所以变压器线圈严重受潮,现场干燥问题成为这次修理的主要问题。
3干燥方法的选择变压器干燥方法很多,有热油循环法、热油喷淋法、磁化线圈加热法、抽真空法等。因为现场条件有限,只能在变压器室内干燥,再加上室内温升不高,且无法密封,因此决定采用变压器外壳干燥方法。
感应加热利用磁化线圈对变压器进行感应加热,主要是感应磁化线圈的选择。其磁化线圈选择方法如下-确定加热功率-加热功率!按下式计算:器油箱及保温有关,可取(516)x10-3;!为周围介质的温度。
缠绕磁化线圈所占外壳的表面积:S0=x".按照!!,在表1中查出外壳上缠绕磁化线圈部分每厘米高度的磁动势%和修正系数的数值。
为外加电压。
为了线圈绕制方便,结合实际情况予以调整,最后选用的导线截面为70mm2,匝数为83匝,电压为380V.抽真空将变压器顶盖盖上,利用一台真空净油机与变压器顶盖的孔(或利用高、低压套管孔)连接。在抽真空表1过95,也不得低于85. 3.5热油循环干燥前,变压器吊心检查时,对变压器内的沉淀物及铁锈进行了清理,但是绕组内及其它位置的沉淀物和杂质不易清除,因此采用热油循环进行过滤处理。热油循环采用一台真空滤油机和纸质滤油机串联进行,不但滤掉变压器内的沉淀物及杂质,而且对变压器内局部的受潮处理有明显的效果。
4干燥效果注:适用于干燥外壳厚度为6mm及以上,容量为750kVA以上的变压器。
时,注意观察真空表的压力及变压器顶盖变形情况,当变压器顶盖的变形达8mm时,停止抽真空,此时真空表的数值为极限值。在干燥过程中,应每小时抽真空半小时,使变压器箱内气压达一定值。调节进气阀,使变压器箱体内定期注入一定量的干燥空气。
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General Electric overload relay manual reset only CR324E660F size 3 3 leg block
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GENERAL ELECTRIC CR120C04402AA NSFP CR120C04402AA
GENERAL ELECTRIC CR1062S29J MANUAL STARTER ~NIB~
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