利用低壓晶閘管動態無功補償(動態無功補償裝置)系統,邯鄲動態無功補償(靜止無功補償器)裝置采用電磁耦合方式實現10 kV高壓動態無功補償(靜止無功補償發生器)裝置,邯鄲靜止無功補償(靜止無功補償裝置)器如下圖所示。邯鄲動態無功補償(靜止無功補償器svc)裝置
該裝置由2大部分組成:一部分為主電路,邯鄲靜止無功補償(靜止無功補償器原理)發生器包括電磁禍合系統、晶閘管投切開關、補償電容器(9路共補電容器和3路分補電容器);另一部分為控制系統,邯鄲靜止無功補償(動態無功補償原理)裝置即控制器。邯鄲靜止無功補償(動態無功補償與靜態無功補償)器該裝置的基本工作原理如下:首先將10 kV等級的電壓、電流信號通過電壓、電流互感器轉化成100 V/5 A等級的電壓、電流,邯鄲靜止無功補償(動態無功補償控制器)器svc再將100 V /5A等級的電壓、電流送至控制器進行采樣處理,邯鄲靜止無功補償(apf動態無功補償)器原理控制器計算出有功功率、無功功率和功率因數等參數,邯鄲動態無功補償(動態無功補償計算)原理然后根據設定目標值產生投切控制信號,邯鄲動態無功補償(動態無功補償間接電流控制)與靜態無功補償(動態無功補償裝置國家標準)驅動晶閘管投切電容器,邯鄲動態無功補償(動態無功補償裝置和靜態無功)控制器在低壓側產生的容性無功功率通過電磁禍合系統禍合到高壓電網側,邯鄲apf動態無功補償(SVG動態無功補償)從而達到高壓無功補償(高壓無功補償柜)的目的。邯鄲靜止無功補償(高壓無功補償原理)發生器
與現有10 kV晶閘管動態無功補償(低壓無功補償裝置)系統相比,邯鄲動態無功補償(低壓無功補償原理)計算該裝置的特點是可靠性高.由于高壓側無需采用多個晶閘管的串聯,邯鄲動態無功補償(低壓無功補償柜)間接電流控制因此避免了由于晶閘管串聯均壓失敗而導致的事故,邯鄲動態無功補償(低壓無功補償實驗)裝置國家標準使高壓無功補償(低壓無功補償實用技術)系統的可靠性達到了低壓無功補償(低壓無功補償規范)系統的水平。邯鄲靜止無功補償(低壓無功補償改造)裝置
所設計的高壓動態無功補償(低壓無功補償描述)裝置控制器選用TMS320系列DSP控制芯片TMS320LF2407A為核心控制器。邯鄲靜止無功補償(低壓無功補償怎么算)器svc該芯片專門為實時信號處理而設計,邯鄲動態無功補償(低壓無功補償的研究)裝置和靜態無功集高速運算處理能力和豐富的片內外設于一身,邯鄲SVG動態無功補償(無功補償電容器規格)特別適用于高性能數字控制系統,邯鄲高壓無功補償(無功補償電容器配置)柜能夠滿足動態無功補償(無功補償電容器價格)控制的實時檢測和處理的要求,邯鄲高壓無功補償(無功補償電容器品牌)原理使控制器具有高精度、高可靠性、功能結構模塊化和低成本等優點。邯鄲靜止無功補償(無功補償電容器型號)器原理
控制器首先將高壓交流信號轉化為DSP芯片能夠識別的低電壓交流信號;然后將轉換得到的低電壓交流信號送至采樣計算控制電路,邯鄲低壓無功補償(無功補償電容器容量)裝置采用軟硬件相結合的方法實時同步采樣電壓和電流,邯鄲低壓無功補償(無功補償電容器選擇)原理并使用快速傅里葉算法和均方根算法計算得到基波電壓有效值、基波電流有效值等電量參數,邯鄲低壓無功補償(低壓無功補償電容器)柜最后分析計算得到應無功補償(SVG無功補償廠家)容性無功功率大小,邯鄲低壓無功補償(SVG無功補償原理)實驗進而對電容組電容進行投切,邯鄲低壓無功補償(SVG無功補償裝置原理)實用技術實現電網無功功率的動態無功補償(SVG無功補償裝置)。邯鄲動態無功補償(SVG無功補償價格)原理