利用低壓晶閘管動態(tài)無功補償(動態(tài)無功補償原理)系統(tǒng),長治動態(tài)無功補償(動態(tài)無功補償與靜態(tài)無功補償)原理采用電磁耦合方式實現10 kV高壓動態(tài)無功補償(動態(tài)無功補償控制器)裝置,長治動態(tài)無功補償(apf動態(tài)無功補償)與靜態(tài)無功補償(動態(tài)無功補償計算)如下圖所示。長治動態(tài)無功補償(動態(tài)無功補償間接電流控制)原理
該裝置由2大部分組成:一部分為主電路,長治動態(tài)無功補償(動態(tài)無功補償裝置國家標準)控制器包括電磁禍合系統(tǒng)、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(tǒng),長治apf動態(tài)無功補償(動態(tài)無功補償裝置和靜態(tài)無功)即控制器。長治動態(tài)無功補償(SVG動態(tài)無功補償)與靜態(tài)無功補償(高壓無功補償柜)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,長治動態(tài)無功補償(高壓無功補償原理)計算再將100 V /5A等級的電壓、電流送至控制器進行采樣處理,長治動態(tài)無功補償(低壓無功補償裝置)間接電流控制控制器計算出有功功率、無功功率和功率因數等參數,長治動態(tài)無功補償(低壓無功補償原理)裝置國家標準然后根據設定目標值產生投切控制信號,長治動態(tài)無功補償(低壓無功補償柜)裝置和靜態(tài)無功驅動晶閘管投切電容器,長治SVG動態(tài)無功補償(低壓無功補償實驗)在低壓側產生的容性無功功率通過電磁禍合系統(tǒng)禍合到高壓電網側,長治高壓無功補償(低壓無功補償實用技術)柜從而達到高壓無功補償(低壓無功補償規(guī)范)的目的。長治動態(tài)無功補償(低壓無功補償改造)控制器
與現有10 kV晶閘管動態(tài)無功補償(低壓無功補償描述)系統(tǒng)相比,長治高壓無功補償(低壓無功補償怎么算)原理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,長治低壓無功補償(低壓無功補償的研究)裝置因此避免了由于晶閘管串聯均壓失敗而導致的事故,長治低壓無功補償(無功補償電容器規(guī)格)原理使高壓無功補償(無功補償電容器配置)系統(tǒng)的可靠性達到了低壓無功補償(無功補償電容器價格)系統(tǒng)的水平。長治apf動態(tài)無功補償(無功補償電容器品牌)
所設計的高壓動態(tài)無功補償(無功補償電容器型號)裝置控制器選用TMS320系列DSP控制芯片TMS320LF2407A為核心控制器。長治動態(tài)無功補償(無功補償電容器容量)計算該芯片專門為實時信號處理而設計,長治低壓無功補償(無功補償電容器選擇)柜集高速運算處理能力和豐富的片內外設于一身,長治低壓無功補償(低壓無功補償電容器)實驗特別適用于高性能數字控制系統(tǒng),長治低壓無功補償(SVG無功補償廠家)實用技術能夠滿足動態(tài)無功補償(SVG無功補償原理)控制的實時檢測和處理的要求,長治低壓無功補償(SVG無功補償裝置原理)規(guī)范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(yōu)點。長治動態(tài)無功補償(SVG無功補償裝置)間接電流控制
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,長治低壓無功補償(SVG無功補償價格)改造采用軟硬件相結合的方法實時同步采樣電壓和電流,長治低壓無功補償(SVG無功補償起什么作用)描述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,長治低壓無功補償(SVG無功補償容量計算)怎么算最后分析計算得到應無功補償(SVG無功補償的作用)容性無功功率大小,長治低壓無功補償(SVG無功補償工作原理)的研究進而對電容組電容進行投切,長治無功補償(國內無功補償廠家)電容器規(guī)格實現電網無功功率的動態(tài)無功補償(低壓無功補償廠家)。長治動態(tài)無功補償(高壓補償柜的作用)裝置國家標準