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上海日行电气有限公司
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高压无线核相器**稳定运行
高压无线核相器**稳定运行
只能消除电器的外壳与电源的火线连接的严重故障高压无线核相器,8用电设备采用保护接零防触电并非万无一失 用电设备采用保护接零。不能排除电器外壳的漏电故障,所以电器外壳在采用保护接零的同时,还应采取��他保护措施消除电器外壳的漏电故障高压无线核相器系统功耗,目前常用的方法是安装电流型漏电保护器。
cpu正常工作时,fpga内部实现了一个看门狗(控制器状态检测器)对cpu进行监视。每ms之内必须给fpga一个喂狗信号,当检测器在2m没有检测到此信号变化则给地址发生器一个信号,地址发生器则根据当前的地址寄存器产生地址从双口ram中读取数据,从而实现cpu死机时变频器输出的相位和频率能够继续,即具有惯性输出功能。fpga实现惯性输出时,状态寄存器保存当前输出频率值和故障标志,以供cpu复位之后读取。
5verilog设计与仿真
选用latticxp3系列fpga进行设计,根据图4结构框图应用verilog语言进行设计。与传统的基于sramfpga不同,latticexp3器件不需要外接引导存储器,因此能提供单芯片的解决方案,从而减少了电路板面积高压无线核相器,并简化了系统制造过程。以控制状态检测器为例,当fpga一段时间内检测到cpu喂狗信号没有改变时,给出cpu异常信号,改变地址控制器的输出策略。其仿真图形如图5所示。恒压跟踪cvtconstantvoltagtrack方式可以近似获得光伏阵列的*大功率输出。虽然在实际应用中由于温度和日照强度变化较大,引起太阳能光伏阵列*大功率点电压偏移,导致 cvt方式不能很好的跟踪*大功率点,但因其在软件上处理比较简单,且很多通用变频器通过简单设置即可实现cvt方式功能,因此在无真正*大功率点跟踪 tmppttruemaximpowerpointtrack方式时cvt也是一种较好选择。其控制原理如图3所示。根据已有变频器资源平台,按照上述的设计思想设计了一台样机。实验证明系统可以**稳定运行,各项功能均可实现,达到设计目的图5cvt方式跟踪控制的起动运行的光伏阵列输出电压电流波形,实验条件是日照强度为672w/m2太阳能阵列开路电压uoc=368v指令电压 usp*=276v图6tmppt方式跟踪控制的起动运行的光伏阵列输出电压电流波形,实验条件是日照强度为690w/m2太阳能阵列开路电压 uoc=363v搜索起始电压udc=350v高压变频器设备功率较大,4%功率损耗主要以热量形式散失在运行环境当中。如果不能及时有效的解决变频器室的工作环境温度问题,将直接危及变频器本体的运行**;*终因为温度过高,导致变频器过热保护动作跳闸。为保证变频器具有良好的运行环境,必须对变频器及运行环境的温度控制采取措施。
二、冷却方式
针对不同的应用环境现场提供完整的变频器冷却系统解决方案。常用的几种冷却方式主要包括:⑴ 风道开放式冷却;⑵ 空调密闭冷却;⑶ 空-水冷密闭冷却;⑷ 设备本体水冷却;⑸ 上述方式组合冷却高压无线核相器。设备整体安装于高压变频配电室墙外,通过变频器工程应用经验的积累。采用风道与变频器的柜顶排气口直接连接,提高了冷却器的设备运行效率,能够对变频器排出的热气直接降温处理。同时,避免冷却水管线在高压室内布局容易出现破裂后漏水危及高压设备运行**的严重事故发生。空—冷系统的设计当中,为了防止空冷器出口侧凝露冷风带水排入室内高压无线核相器产品质量,对空冷器的出风口、风速等指标进行设计计算;保证良好的排压情况下,运行**稳定。另外,为防止空冷器漏水后进入室内,空冷器的出口侧设置了淋水板;当漏水或有积水时,可以直接排向室外。完整的冷却系统解决方案,有效减低了辅助系统的故障率以及对主要设备的运行**影响程度。单相Boost功率因数校正电路中的模拟控制方法应用比较广泛,目前已经有现成的商业化集成电路芯片,如TI/Unitrod公司的UC3854Fairchild公司的ML4812以及Stmicroelectron公司的L6561等,图4基于UC3854模拟控制电路结构方框图。图中Boost变换器工作在连续导电模式下,其电感电流就是输入电流。电感电流被采样并被控制,其幅值与输入电压同相位的正弦参考信号成正比,从而达到功率因数校正的目的乘法器方式PFC电路还可以根据输出电压反馈信号,利用一个乘法器电路来控制正弦参考电流信号,从而获得可调整的输出电压;同时,也具有输出电压的平均值。实际上模拟控制器可以概括为两个控制环,内环电流环,作用是使输入电流跟踪输入电压,外环电压环,作用是稳定输出电压。防止用电设备(以下简称电器)金属外壳因故障带电,造成接触电器的人员发生触电事故,可采用的方法之一是将电器的金属外壳与大地或电力系统的零线做电气连接,分别叫保护接地或保护接零。笔者发现许多用户,甚至连一些初、中级电工对保护接地与保护接零的选用、保护接零与保护接地的特点、保护接零应注意的问题等不是很清楚,有的还存在误区,导致在施工、维修时存在大量**隐患。为确保用电**,就接地电网用电设备防触电,采取保护接零应注意的**问题介绍如下。5单相负荷线路保护零线不得借用工作零线 接三眼插座时,不准将插座上接电源零线的孔同保护零线的孔串联,否则,如果接零线路松落或折段高压无线核相器,将会使设备金属外壳带电或当零线与火线接反时使外壳带电。三眼插座的正确接法是将插座上接电源中线,即工作零线的孔同保护零线的孔用两根导线并联接到公用工作零线上。也就是有单相负荷的线路,保护零线不得借用工作零线。另外,所有电器的保护零线不得串联,而应当直接连于公用工作零线。
另一部分用电设备采用保护接零。否则,6同一低压电网中不允许保护接地与保护接零混用在同一低压电网中(指同一台变压器或同一发电机供电的电网)不允许将一部分用电设备采用保护接地。当接地设备发生碰壳故障时,使零线电位升高,其接触电压可达到相电压的数值,这就增大了触电的危险性。7必须按照**要求选择和整定保护设备(熔断器或断路器)额定电流 采用保护接零的低压电网,必须按照**要求选择和整定保护设备的额定电流。保护接零实质上就是当用电设备发生漏电时,借零线形成单相回路,使漏电流加大为短路电流迫使线路上的保护装置迅速动作而切断电源。因此,保护接零必须有可靠的短路保护或过电流保护装置相配合。各种保护装置必须按照**要求选择和整定高压无线核相器,以提高保护接零的可靠性。保护装置动作后必须必须查清故障点和故障原因高压无线核相器的稳定性,特别应注意保护零线及其连接处在故障短路是时是否受到损坏。
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