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电磁波检测仪技术得到飞速的发展

作者:电磁波检测仪技术得到飞速的发展  转载自:电磁波检测仪技术得到飞速的发展  发布日期:2012-09-13

电磁波检测仪技术得到飞速的发展

同样首先应选择动态参数和特性尽量一致的器件,类似的由于器件动态参数和特性的差异造成的不均压问题成为动态不均压问题。为达到动态均压。另外,还可以用RC并联支路做动态均压,如图2b所示。对于晶闸管来讲,采用门极强脉冲触发可以显
跳工作分支电磁波检测仪,热备时:起动后。且经可整定的延时后(不判断工作分支是否已经跳开)经快速切换、同期切换或残压切换后合上备用分支。
先发跳工作分支命令YF-150 数位电容表,2冷备时:起动后。若高压侧开关不在合位,装置合备用变高压侧开关,经延时△T和同时切换合闸延时定值的最大值后判断切换条件电磁波检测仪,切换条件满足时,发合备用变低压侧开关命令。延时△T目的使低压侧不先于高压侧合闸。△T=高压侧开关合闸时间-低压侧合闸时间。如果发跳工作令时,高压侧已在合位电磁波检测仪改善运行情况,则直接在经同时切换合闸延时后判切换条件合低压侧。
电压互感器的激磁电流中或多或少会含有谐波分量,由图中可以看出。其中主要是三次谐波分量,使得波形表现出尖顶。特别是外加端电压超过额定电压时,三次谐波分量增加得更明显。
2三相TV谐波电流和谐波电压分析
中性点接地;副边一组绕组采用星形接法,TV接线方式对三次谐波分量影响很大。发电机机端TV典型接法是原边采用星形接法。中性点接地电磁波检测仪,另一组接成开口三角。
但实际发电机系统对地分布电容、发电机中性点接地阻抗为三次谐波电流提供了通路,上面的分析指出了机端TV开口三角绕组产生三次谐波电压的原因。因此TV绕组中表现出的三次谐波电压大小将发生变化,而且在机端和中性点存在着分布的问题,进而影响到发电机中性点测量量。机端TV三次谐波分布等值电路见图6a
Zg为发电机中性点接地阻抗,忽略发电机绕组阻抗Xg绕组阻抗远小于对地阻抗、TV激磁阻抗)及TV一次、二次漏抗X13X23得到简化后的等值电路图6b图中Cf为发电机每相对地分布电容。Z3为TV负载阻抗。
达到可以忽略其对三次谐波电压保护影响的数量级。当然,由图中我可以看到由于对地分布电容的存在使得原本峰值达到30多伏的三次谐波电压下降到30mV峰值)左右。这是希望得到结果。
5分布电容对高压TV和模拟TV影响的分析
后者比前者大100多倍电磁波检测仪。有了这个数量级的比较,根据空载励磁特性算出动模实验室模拟TV和10kVTV激磁阻抗分别是39.6kΩ和4.43MΩ。就不难理解为什么对地分布电容对两种TV影响程度各异(参见图6等值电路)
与电子、控制、电力紧密相关的学科,电力电子技术是应用于电子技术领域的电子技术。1957年晶闸管问世,带来了电力电子学的革命,电力电子技术得到飞速的发展。
又称作可控硅整流器,晶闸管是晶体闸流管的简称。也被简称为可控硅。其特点是开通时刻可以控制,电流过零时关断,为半控性器件。晶闸管发明之初YF-352T 指针三用表,由于其各方面性能明显胜过以前的汞弧整流器,因而受到普遍欢迎,从此开辟了电力电子技术迅速发展的新时代。20世纪80年代以来,晶闸管的某些应用开始被各种性能更好的全控型器件所取代,但由于其能承受的电压和电流容量仍是目前电力器件中最高的因此在大容量场合仍具有重要的地位。其特点主要如下:
I=INU0-U1=UKU1=UN如果按极限情况计算:UK=17.5%;I=3IN则:U1=U0-3UK=UN-217.5%UN=65%UN也可满足起动要求。其它情况定会U1>65%更不成问题电磁波检测仪。额定运行时。
一般要求经常起动的电动机容量不大于变压器容量的20%偶尔起动的电动机容量不大于变压器容量的30%对于电机和其它负荷共用变压器的情况。
经常起动的电动机容量可达变压器容量的40%偶尔起动的电动机容量可达变压器容量的60%如果按全压直接起时Imax=6IN软起动时Imax=3IN则从等电流等线路压降方面考虑。
使另一个器件承担全部电压也导通电磁波检测仪并联运行,受的电压高的器件将首先达到转折电压而导通。两个器件都失去控制作用。同理,反向时电磁波检测仪,因伏安特性不同而不均压,可能使其中一个器件先反向击穿,另一个随之击穿。这种由于器件静态特性不同而造成的均压问题称为静态不均压问题。
首先应选择参数和特性尽量一致的器件,为达到静态均压。此外可以采用电阻均压,如图2b中的RPRP阻值应比任何一个器件阻断时的正、反向电阻小的多电磁波检测仪,这样才能使每一个晶闸管分担的电压取决于电阻的分压。



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