文章摘要:麻烦懂进相器,的电气大神通俗的给我解释,下进相器的工作原理。 第三张是完整的控制图,第二张只是进相器柜子里面的控制图,第一张接线图。 简单点说,就是进相器采集你一次开关柜,里的二次电压电流信号,然后进相器里面有个类似变频器,的东西(就是可控硅
麻烦懂进相器,的电气大神通俗的给我解释,下进相器的工作原理。
第三张是完整的控制图,第二张只是进相器柜子里面的控制图,第一张接线图。
简单点说,就是进相器采集你一次开关柜,里的二次电压电流信号,然后进相器里面有个类似变频器,的东西(就是可控硅电路),这个东西可厉害了,里面有单片机,单片机的CPU会处理,采集到的信号,然后改变转子回路的电压电流相位差,(你可以看到进相器是接到电机转子上面的)。
第二张就是类似于一般三相电机,启动的原理图了,不过他那个开关是进相退相的开关,就是你根据目前补偿的功率因数,来决定是进相还是退相。
进相器是专为大功率绕线式,异步电动机设计的就地式无功补偿装置,它串接于交流绕线式异步电动机的转子回路。
静止式进相器的工作原理,电动机在运行时,静止式进相器串接在电动机回路中,电动机运行时采集转子,电流和同步电压信号,经微处理器CPU处理后给,可控硅发出触发信号。由可控硅组成的交—交变流器将工频电源,变为和转子电流同频率的电源,加在电机转子回路中,改变转子电流和转子电压的相位关系,通过磁场进而改变电动机定子,电流和定子电压的相位关系,减小功率因数角,提高电动机功率因数。定子电流下降,降低电动机自身铜损和温升,提高电动机的过载能力,从而改善电动机的运行状况。
简单的说进相器,可以把电动机变为”伪同步”或称”亚同步”状态。相当于一台同步电动机。当然不是在同步转速下运行,但有点类似.同步电动机的功率因,数比较接近于1,所以比异步电动机节电。电动机由异步电动机,变为了同步状态,转速不变,可以看到电动机的电流降低了,因为电流的无功分量减少了。
进相机是在电机运行时工作,提高电机转子的公率因数。
而水电阻是在电动机起时工作几十秒,串入转子回路起动,相当于串电阻起动,可降低转子起动电流,起动完毕后短接。
进相机是专门针对绕线式异,步电动机就地补偿而开发的产品,简单的说就是一个就地补偿柜。一般应用在电动机拖动的负载比较恒定,的负载上效果比较明显。能显著提高电机的功率因数,降低电机的定子电流。从而减少电机的损耗,延长电机的使用寿命。对于变化比较大的负载,效果不是很好。比如说破碎机~滚压机。目前也有厂家开发了,变负载的进相机。
0kv电机串进相器,水阻柜电气原理。
水电阻采用的是在水加,入电解质后产生一定电阻值,使电机串接水电阻降压启动,运行正常后切除水电阻器。
和一般绕线电机加,电阻降压原理是一样的,你上百度文库里就有这个。
增益偏低只要加大R21的阻值,(稍大一点点,,6~7个百分点)就能解决,用不着另加放大器。
但是这里可能不是放大器的问题,而是电源供电问题,5V供电要满打满算的输出,5V通常不大可能,总是要减少掉一点电路,的饱和电压降的。为了证明这一点,请把电源供电改成6V试试,可能问题就能解决了。如果不行,再来考虑加大增益,新加的放大器将有同样的电源供电问题。
或者在5V供电条件下,你只用0~4V的电压范围,也能够正常使用的。
你好,电源改成6V LMV321就烧了,我试过。把运放换成LM358倒是能加大电源电压,但是输出更低了,只有3.36V左右。
调节R21确实能够满足要求,输入5V,输出5V,但是这之间比如输入2V,输出就不是2V了,而是2.1V。
所以我才想加比例放大的,实在是调试得要发疯了。
方法1、因为只差0.33V,因此电源只提高0.33V,以保安全。
方法2、LMV321电压不变,后面加一级LM358放大,但是它有1.5V电压降,至少要用6.5V以上供电,因此另用一个9V电源,和LM358组成一个同相放大器:原来的输出信号接LM358的,同相输入端。358的反相端用一个10k电阻接地,再用一个600~700Ω的电阻,(最好用1k可调电阻调准增益),接到输出端,LM358的输出端可以得到放大的信号。放大量决定于那支600~700的电阻,阻值越大,增益越高。
低压补偿装置:电容无功补偿是,在高压侧还是低压侧的。 一般是补偿在哪一侧的,在变压器高压侧和低压侧,补偿相同容量的电容可以达到,同样的补偿效果吗,为什么。 高压低压都有。但低压补偿集中便于管理,维护!补偿效果最好的,就是在各个用电场所就地补偿。 电网中的电
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