电能质量分析仪提高系统稳定性
根据传输线一次波过程的彼得逊(Petersen规则,无源低通一阶阻尼滤波器是电阻和电容串联后并接在电机接线端子相—相上。滤波器与变频器、电缆和电机组成了如图1所示的等值电路,其中2US为等值电源电压,US即为变频器输出电压,Z0为等值电缆波阻抗电能质量分析仪,Zm为电机绕组波阻抗,Rf为滤波器电阻,Cf为滤波器电容。 与各相输入电压的幅值大小无关。并且在一定范围内,偏移角度越大,该相的电流幅值分配比例就越大。②若输入相电压相位对称,即θb=θc=0,由式(20可得出以下三点结论:①各相电流幅值的分配比例只与输入相电压的偏移角度有关。输入相电流对称。③输入缺相时,由于所缺相的电流必为0,由式(8和式(20可知,其他两相的电流也必为0.此时,整流器不能正常工作。 5实验研究 根据图1所示的主电路拓扑结构搭建一个2kW三相PFC实验系统。该实验系统采用TI公司的TMS320LF2407为整个系统的核心控制模块,实现区间判定、相电压不对称系数计算、占空比计算、PWM调制等控制功能。系统的主要参数为:输入电感La=Lb=Lc=10mH,为验证以上理论分析的正确性。输出电容C0=470μF,主开关元件采用MTY25N60E,整流二极管采用MUR3080;系统的输出为直流400V;开关频率为5kHz;负载电阻为;输出功率为1.6kW;实验的输入电流和a相电压如图4所示,示波器电压波形为50V/格电能质量分析仪,电流波形为 5A /格;图4a图4b时间t为4ms/格;图4d时间t为100ms/格,对比图4电流波形可以发现: 通过式(9得到直流母线电压为151.628V这时α=0.382如果令输入电压是标准正弦波,这就是输入电流的具体表达式。如果在输入电压90V输出电压12VL1/L2=0.5n=7开关频率50kHz时。且与输入电流同相,则通过对式(10进行傅立叶分析,可以得到输入电流功率因数PF=0.98总谐波畸变(THD计算公式为 为了提高电池组的可靠性,串联电池组广泛应用于通讯电台、便携式电子设备、航天卫星、电动白行车、电动汽车及 UPS等领域。通常电池组中的单体电池的性能直接影响到电池组的整体性能。其单体电池性能应该保持一致。对于重要设备电能质量分析仪,需要经常在线监控所有单体电池,即测量单体电池电压。 该电池监测系统具有优点:1用价格低廉的普通光耦测量电池组单个电池能满足系统精度要求,经理论分析与实验验证。可节约90%的器件成本,同时简化电路设计;2由于光耦的隔离电压较高,该系统的串联电池电压的测量范同可达2000V比继电器的耐压高3~5倍;3采用嵌入式C8051F410单片机,南于允许直接输入多达24路模拟信号,测量电路简单,体积小。 系统实现了由普通光耦代替线性光耦的高精度应用,综上所述。实现用低成本的电路解决高精度大量程电压的测量问题。体积小、重量轻和成本低的特点使系统在实现电池组检测设备便携式的应用方面有着良好的应用前景。 数据、程序和I/O空间的寻址区域均可高达64k且相互独立电能质量分析仪,TI公司的TMS320LF2407A 最高工作频率可达40MHz存储结构为哈佛结构。片内则有32kflash空间。同时片上具有A/D模块,其分辨率为10位,片上还具有PWM输出口,能实现同相、反相输出,还能添加死区控制,能较好地完成电压环控制算法的实现[4] 使用连续增或者减模式,程序中采用最高工作频率40MHz开关频率为20kHz运用定时器的周期中断。产生对称的三角载波。设置比较输出使能,利用比较寄存器CMPR1和CMPR2值控制PWM1PWM4输出,产生两路同相和反相的PWM信号,控制开关管的开通和关断。同时为避免上下桥臂同时导通,程序中加入0.5μs死区控制。而CMPR1与CMPR2计算电能质量分析仪,则由每一个周期中断给出。周期中断时,通过采样电压反馈值,经过优化的PI增量式控制后,产生占空比D由D与定时期周期即可得CMPR1和CMPR2值。图7为周期中断的程序流程图。 意味着电源是好的当PG=L时,KA 3511电源好信号产生器电路如图10所示。电源好信号产生器电路产生依赖于输出电压状态的开”与“关”信号。当IC脚11上的输出PG=H时。则表示电源出现故障。 为稳定输出,当电源接通时。经过约250m延时之后产生PG高”信号。当电源切断时,为保护下面所跟随的系统,通过检测电源状态产生PG低”信号,并且没有延迟。 比较器COMP1和COMP2分别用作检测+5V和VCC电压。VCC检测点电压为17?2V脚9DET外部电阻R11和R12取值应符合下面的等式要求:VDET=1.25V=17.2V 为提高系统稳定性电能质量分析仪,当+5V输出降至4?3V以下时。比较器COMP3产生不带延迟的PG低”信号。当遥控开/关信号是高态时,则产生不带延迟的PG低”信号。主电源被接地之前,PG就变为低态。 |