为什么三相电源会出现不平衡
为什么三相电源会出现不平衡:
(1)在配电网侧,存在大量不平衡的单相负载,导致配电站的区域。在大多数地区,三相不平衡程度不同。
(2)用户用电过程的随机性和不确定性,以及日益增加的大功率负载的使用,增加了单相电网的负载并导致三相不平衡。三相变频电源的不平衡会严重影响配电网络和用户端。这主要体现在以下方面:
(1)增加线路的功率损耗,在三相电源的四线配电网络侧,电流流过中性线,不仅在相线上,而且在三相负载不平衡时流过中性线,功率损耗,这增加了电网。业绩损失;
(2)增加配电变压器的功率损耗。作为低压配电网络侧的重要配置,当使用单端,单相电源供电时,配电变压器会导致配电损耗增加。
(3)配电变压器产生的零序电流会随着三相不平衡的增加而增加。由于涡流损耗,配电变压器的局部温度升高,这导致设备使用寿命的缩短。
(4)它影响到电器的正常运行,并且三相不平衡导致电源质量的下降,从而影响了电器的工作。减少三相不平衡不仅可以稳定电网的电能质量,而且可以减少电网的电能损耗,节约能源。
如何进行三相变频电源的不平衡处理?
为了从负载均衡的思想出发,从根本上解决三相不平衡问题,正在开发一种以变频电源为的控制方法。该方法不仅可以在一定范围内将负载调整到平衡,而且可以在调整过程中保证网络电能质量的稳定性,在持续向负载供电的情况下实现换相,实现总体平衡。
由于三相不平衡是实时动态变量,因此还必须满足线性要求。鉴于以上要求,研究基于变频电源的三相不平衡管理的总体思路是在配电站区域,低压用户侧建立智能管理终端进行感知实时分析区域内三相不平衡的程度,并通过分析分配过程中的换向指令获得负载平衡;
作为换相装置的部件,变频电源安装在三相电网侧与负载侧之间,并通过接收智能管理终端发出的指令进行换向,在整个换向中起着重要作用。此外,网络控制中心与无处不在的物联网的信息流更紧密地对应,并且在构建智能网络中发挥了重要作用。
随着经济的增长和电网上的电力负荷迅速增加,电网中的三相不平衡问题变得越来越严重。
在开关晶体管导通瞬间的尖峰电流大
若是容性负载,在开关晶体管导通瞬间的尖峰电流大。因此,当开关晶体管在很高的电压下接通时,储存在开关晶体管结电容中的能量将以电流形式全部耗散在该器件内。频率越高,开通电流尖峰越大,从而会引起开关管的过热损坏。
另外,在次级高频整流回路中的二极管,在由导通变为截止时,有一个反向***期,开关晶体管在此期间内接通时,容易产生很大的冲击电流。显然频率越高,该冲击电流也越大,对开关晶体管的安全运行造成危害。
***后,做硬开关运用的开关电源中,开关晶体管会产生严重的电磁骚扰。随着频率的提高和电路中的di/dt和du/dt增大,所产生的电磁骚扰也在增大,影响开关电源本身和周围电子设备的正常工作。
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电路和设备选择
重要的是保持dv / dt和di / dt低,有许多电路通过降低dv / dt和/或di / dt来减少辐射。 ZVS(零电压开关),ZCS(零电流开关),谐振模式(ZCS的一种),SEPIC(单端初级电感转换器),CK(以发明人命名的一组磁性结构)等。
减少切换时间并不总是意味着更高的效率。这是因为大功率航空直流电源厂家磁性组件的RF振荡需要通过强大的损耗来衰减,终观察到回程减弱。使用软开关技术会稍微降低效率,但在节省成本和过滤/屏蔽所占空间方面具有显着优势。
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