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静止式逆变器

发布时间:2025-03-01 01:40:19 人气:



UPS工作原理

当市电正常为380/220VAC时,直流主回路有直流电压,供给DC-AC交流逆变器,输出稳定的220V或380V交流电压,同时市电经整流后对电池充电。当任何时候市电欠压或突然掉电,则由电池组通过隔离二极管开关向直流回路馈送电能。

从电网供电到电池供电没有切换时间。当电池能量即将耗尽时,不间断电源发出声光报警,并在电池放电下限点停止逆变器工作,长鸣告警。不间断电源还有过载保护功能,当发生超载(150%负载)时,跳到旁路状态,并在负载正常时自动返回。

当发生严重超载(超过200%额定负载)时,不间断电源立即停止逆变器输出并跳到旁路状态,此时前面输入空气开关也可能跳闸。消除故障后,只要合上开关,重新开机即开始恢复工作。

扩展资料:

一、飞轮式不间断电源

在使用电池的时代之前,不间断电源曾经使用飞轮和内燃机为负载提供电能供应,这种不间断电源被称为飞轮式或旋转式不间断电源。飞轮式不间断电源由整流器、直流电动机、飞轮、柴油机(或汽油机)及发电机等组成。

在电网供电的情况下,由整流器提供的直流电驱动电动机带动飞轮旋转,并且带发电机为负载供电。由于飞轮的惯性作用,发电机转速可以保持均衡,此时不间断电源起过滤电网干扰的作用。当电网断电后,飞轮继续带动发电机的转子旋转,同时启动柴油机带动发电机发电,替代原有电网为负载供电。

由于飞轮式不间断电源使用内燃机提供电力,会产生较大的噪音同时体积也较大,因此目前一般仅被用于应急情况和一些自然状况恶劣的场合,通常情况下不间断电源会使用蓄电池来提供电力。

二、 蓄电池式不间断电源

自二十世纪六十年代美国通用电气公司研究生产不间断电源以来,不间断电源一直在被改进,但是其基本原理没有重大变化。

现代的不间断电源由电池组、逆变器和控制电路组成,一端连接电网另一端连接电器负载。在电网电压正常的情况下,不间断电源利用电网电源为自身充电,在电网出现异常的时候,不间断电源将存储于电池中的电能释放,供负载使用。

它按工作方式通常分为在线式和后备式(亦称为离线式)两种;按输出波形可分为正弦型、近似正弦型(用阶梯方波来拟合正弦波)等。

参考资料:百度百科 不间断电源

UPS分为哪几种?

后备式,在线互动式和在线式。在线式又分高频机和工频机。在线互动式现在市场上面几乎没有了,很少

静止无功发生器简述

静止无功发生器(SVG)是一种动态无功补偿装置,旨在解决传统无功补偿的缺陷。它主要通过自换相的电力半导体桥式变流器进行动态无功补偿。SVG适用于电力系统,其目的在于减少配电网因提供大量无功电流而导致的功率损耗。在各受电点配置相应电压等级的无功补偿装置,可以提高电网输电能力,节约能源。

传统无功补偿方式,如采用电容器投切补偿,存在配置低、运行稳定性差的问题。具体而言,低压固定电容器组补偿容量不可调,经常发生投则过补、不投则欠补的问题,使变压器不能在最佳经济状态下运行,增加上端电源侧线损,影响经济效益。电容补偿无法连续频繁投切,因为电容需要放电时间,响应速度慢,无法补偿动态无功。采用交流接触器投切电容,响应速度慢,还会产生浪涌冲击、操作过电压、电弧等问题,导致开关和电容损坏严重。每组电容存在级差,无法实现连续补偿,功率因数难以提高。在有谐波的场合,电容容易被击穿,可能会引起谐振和电容爆炸。

SVG的工作原理基于可关断电力电子器件(如IGBT)组成的自换相桥式电路。它将该电路并联在电网上,通过调节桥式电路交流侧输出电压的幅值和相位,或者直接控制其交流侧电流,实现快速吸收或发出所需无功功率。作为有源形补偿装置,SVG能够跟踪冲击型负载的冲击电流,并对谐波电流进行跟踪补偿,有效实现快速动态调节无功的目的。

电压源型逆变器包含直流电容和逆变桥两个部分,其中逆变桥由可关断的半导体器件IGBT组成。在SVG的工作过程中,通过调节逆变桥中IGBT器件的开关,可以控制直流逆变到交流的电压的幅值和相位。这使得SVG相当于一个调相电源,能够根据系统中所需的无功,快速发出大小相等、相位相反的无功,实现无功的就地平衡,保持系统实时高功率因数运行。

求助 :静止无功发生器 SVG 的工作原理及过程

静止无功发生器SVG的基本工作原理在于利用IGBT等可关断、大功率、高频率电力电子器件构建自换相桥式电路,通过电抗器并联接入电网,实现对交流侧输出电压幅值和相位的实时调节,或直接控制其交流侧电流,以吸收或发出满足特定需求的无功电流,从而达到动态无功补偿和电压动态控制的目的。

具体而言,SVG以三相大功率电压型逆变器为核心,其输出电压通过连接变压器接入系统,确保与系统侧电压保持同频同相。通过调整输出电压幅值与系统电压幅值之间的关系,可以确定SVG输出功率的性质与容量。当输出电压幅值大于系统侧电压幅值时,SVG输出容性无功,反之则输出感性无功。

在实际应用中,SVG能够灵活调节无功功率,有效改善电能质量,降低电网损耗,提高供电系统的稳定性和可靠性。通过精确控制SVG输出的无功电流,可以快速响应电网中的电压变化,提供动态的无功补偿,确保电网电压的稳定。

此外,SVG还可以根据电网的实际需求进行无功功率的动态调整,例如在负载变化时自动调节无功功率,维持电压水平,防止电压波动和闪变现象的发生。这种动态控制能力使得SVG在电力系统中具有广泛的应用前景。

综上所述,SVG通过电力电子技术实现对无功功率的精确控制,从而为电力系统提供了有效的无功补偿解决方案,进一步提升了电网的运行效率和可靠性。

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