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光合蓄电池GH38-12价格-GuangHe铅酸蓄电池12V38AH官方指定经销商

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光合蓄电池GH38-12 12V38AH价格-GuangHe铅酸蓄电池12V38AH指定经销商

直流屏系统采用独有的“一线通”接线技术,大大方便大容量直流系统的屏内接线,方便用户维护。    ● 充电模块采用自然冷却方式,平均无故障时间大幅提高,而且可用于环境相对恶劣的场所; ● 充电模块可带电插拔,平均维修时间大幅减少;    ● 采用国际软开关技术,主要器件采用高质量的产品;    ● 硬件低差自主均流技术,模块间输出电流不平衡度优于± 5%    ● 可靠的防雷和高度的电气绝缘防护措施,绝缘监测装置实时监测系统绝缘情况,确保系统和人身安全;    ● 监控模块采用大屏幕液晶触摸屏显示,真人语音告警;   ● 监控程序采用面向对象的设计思想,模块化编程,有利于程序维护与升级; 直流屏监控装置图片 ● 可通过监控模块进行系统各部分的参数设置,具有详细的在线帮助功能;    ● 具备平滑调节输出电压和电流,蓄电池自动温度补偿等先进功能;    ● 现代电力电子技术与计算机技术相结合,实现对电源系统的“遥测、遥控、遥信、遥调”以及实现无人值守;    ● 蓄电池自动管理及保护,实时自动监测蓄电池的端电压,充、放电电流,并控制蓄电池的均充和浮充,设有电池过欠压和充电过流声光告警。    ● 装置可通过公共电话线进行程序支持,实现远程维护诊断。 直流屏监控模块 UPS在工厂中的应用与维护 PS保证任何情况下的正常供电,是许多行业的重要基础。为此,除工业电网正常供电外,许多企业还配备了UPS。UPS是保证供电稳定和连续性的重要设备,因其智能化程度高,储能器材也可选用免维护蓄电池,使得在运行中往往忽略了对系统的维护和检修。其实维护的好坏,对电源的寿命及其故障率有很大的影响。作者结合UPS原理和实际工作经验,提出UPS的维护要点,使其更稳定长久地运行。

有源电力滤波器(APF)的抗干扰技术介绍 1 引言 随着电力电子(PE)技术的飞速发展,人们对电力系统供电的可靠性、安全性以及电能的质量,提出了越来越高的要求。然而,电网中存在包括化工、冶金、煤矿及家用电器等大量非线性负荷与冲击负荷,尤其是大功率变流设备、晶闸管整流装置、电弧炉等负荷,导致电网中暂态冲击、无功功率、高次谐波及三相不平衡等问题日趋严重,对电网造成污染,增大能量损耗,劣化供电质量,不利于电力系统发、供、用电设备的安全、经济运行。特别是高次谐波的干扰,已构成当前电网中影响电能质量的一大“公害”。因此,解决电力系统谐波抑制及无功补偿、确保供电的质量,已成为大家关注的热门课题。 2 高次谐波的危害及现代控制系统的要求 电力系统中三相交流发电机输出的电压,其波形基本为正弦波,即波形中近似无直流及高次谐波分量。就基波而言是对称分量,三相向量之和为零,对外不形成电磁场。但谐波电流分量则因三相向量之和不为零,能形成较强的磁场,对电网产生各种有害的影响。 2.1 对电能质量的影响 非线性负荷是谐波源,向电网注入整倍数于基波频率的谐波电流分量。这些谐波电流在电网上产生谐波压降,从而引起电网电压和电流的波形畸变,导致电能质量的劣化。 2.2 对配电网的影响 在有色金属导体中,基波电流的分布可近似认为在整个截面内是均匀的。通过谐波电流时,由于集肤效应电流集中在导体表面薄层,增大了谐波电流回路的电阻,使导体的有效电阻增加,导致电网的功率损耗和能量损耗加大。高次谐波还可能使电力系统发生电压谐振,从而在线路上引起高电压,有可能击穿线路设备的绝缘。 2.3 对电力系统功率因数的影响 由于设备实际的功率因数小于设备在理想条件下的功率因数,故高次谐波增加了用电设备消耗的功率,降低了系统的功率因数。 2.4 变频调速系统的要求 变频调速传动系统的变频器,因具有高效节能的特点而成为交流传动中的重要组成部分,但变频器的整流桥对电网来说是非线性负荷,其逆变器又大多采用PWM技术,当工作于开关模式并作高速切换时会产生大量的耦合性噪声,EMI严重,致使变频器运行于恶劣的电磁环境,其输入和输出侧的电压、电流含较多的高次谐波。故变频器运行时既要防止外界干扰它,又要防止它干扰外界,即实现所谓的电磁兼容性(EMC)。 2.5 现代交流电机控制系统的要求 随着新的PE变换器拓扑结构的不断涌现,要求的计算量和控制功能大幅度增加。随着PE装置高压大容量化的发展,DSP(数字信号处理器)控制技术的应用将愈益广泛。然而,PE系统和电机控制系统的电磁环境往往较为复杂,且因运行频率很高,DSP的抗干扰能力通常比微处理器更弱。因此,提高DSP及周边电路的抗干扰能力,对于保证系统的可靠运行密切相关,电网的“净化”是现代PE系统及交流电机控制系统发展应用的重要前提。 3 抑制高次谐波的主要指标 3.1 加装交流滤波装置(无源滤波器) 在配电系统中,传统的谐波抑制和无功补偿方法是将无源电力滤波器与需补偿的非线性负荷并联,为谐波提供一个低阻通路的同时,也提供负载所需的无功功率,这是***常见和实用的方法。该装置利用电感和电容器贮能元件。根据谐振原理,通过滤波电路对需要消除的高次谐波进行调谐,使之发生谐振。以便其在谐振时得到阻抗***小的特性,有效消除指定次数的谐波,并在谐波源附件就地吸收谐波电流,从而不使其注入电网中去。该装置的优点是投资少、效率高、结构简单。运行可靠及维护方便,运行费用也低,不但起到滤波作用,还能进行无功补偿。因此,无源滤波器是目前广泛采用的抑制谐波及无功补偿的重要手段。但该方法的补偿特性受电网阻抗、频率和运行工况的影响,只能起到对某几次固定频率谐波的抑制效果,而很可能对其它次谐波有放大作用,使滤波器过载甚至烧毁。







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