
什么品牌的光伏逆变器好?古瑞瓦特与固德威怎么样?
楼主你说的这两个牌子的逆变器都不错呀,市场销量都挺好的,我们之前也是在这两个品牌当中作对比,后面是选择古瑞瓦特的光伏逆变器,价格方面也着大大的优势。
励磁电机是什么
交流励磁技术是一种先进的发电及调速驱动技术,应用此项技术的发电机或电动机统称为交流励磁电机(AC Excited Machine——ACEM)。在国外,如前苏联、德、日及美国等对此类电机进行了广泛的研究并已开始生产和应用,且获得了巨大的效益,在国内用于工业实用尚有许多关键技术亟待解决。1.基本结构与工作原理
ACEM又称为异步化同步电机,其定子一般与普通同步电机没有根本区别,但转子具有两相或两相以上可控励磁绕组,因而结构上与绕线式异步电机基本相同。
ACEM运行时定子直接接电网电源,转子绕组接到一个频率、幅值、相位和相序可以调节的三相电源,可以采用直流励磁,但更多时候采用交流励磁,从而使电机工作于同步或可控的异步状态,通过改变转子电压的频率和相位,不但可使电机实现变速恒频发电,而且还可以作为调速电动机运行。可见从运行机理上看交流励磁电机又是一种双馈电机。
从以上所述可知,可以采用绕线式异步电机作为交流励磁电机,该电机既可以是已系列化生产的,也可以是专门设计的。在前一种情况下电机需作一些不大的改造,如加固转子护环,以便可以在超同步速度下运行;有时引出六个集电环等等。后两种情况一般是在制造大功率ACEM时,可以制造出具有更好技术经济指标的电机,因为设计中还考虑到该机组其余部件的性能。2.发展历史
早在1935年德国工程师E.Tuxen就提出发电机采用双轴励磁,1962年土耳其的C.Hamdi Sepen发表了《提高交流输电系统的暂态功率极限的方法》,揭开了近代双轴机研究的序幕。到七十年代,国际上研究双轴机的文章明显增多。但是以往的双轴励磁控制方式一般采用调压和调功角功能分离控制,这种控制方式不能支持双轴机的异步运行功能,因为异步运行要求两相励磁绕组的功能必须是同等的。
前苏联的电力工作者首先提出异步化水轮发电机,于1958年制造了世界第一台50MW异步化水轮发电机,1985年又成功地投运了200MW异步化汽轮发电机。运行情况表明异步化同步发电机能深度吸收无功运行,并可以提高电力系统的静态与暂态稳定性。异步化同步发电机转子一般采用对称分布的二相励磁绕组。
随着大功率半导体器件与微电子技术的发展,转子采用三相交流励磁方式越来越受到重视,用于电动方式,就是通常称作的双馈运行。日本从80年代开始研究三相交流励磁发电技术,并在飞轮蓄能和抽水蓄能电站取得了成功的应用。运行表明三相交流励磁变速发电可以解决水轮机的振动、汽蚀和磨损,提高水轮机效率,在水泵运行工况可以增加自动调频容量,提高电力系统的稳定性。
从调速驱动的角度,可以说ACEM来源于交流调速理论中的转差功率控制式传动系统或即串级调速系统。这种思想提出于20世纪30年代,它把绕线式异步电机转子绕组的输出功率经过整流变成直流,供给直流电动机,让它把这部分能量转变成机械能而加以利用。传统上有两种方案:克拉默(Kraemer)系统和西尔比斯(Scherbius)系统。后来又出现了用可控水银整流器组成的逆变器代替直流电动机的静止式串级调速装置,但因性能不理想而未能推广应用。直到晶闸管的研制成功和广泛应用之后,静止式转差功率控制式传动系统才得到快速发展和应用。其中,静止克拉默系统是用一套整流—逆变(交—直—交)系统输送转差功率,静止西尔比斯系统则用一套直接变频(交—交)系统输送转差功率。当采用具有双向功率传输功能的变频装置应用于串级调速装置中后,基本上就构成了现在的ACEM系统。3.特点及应用ACEM的运行机理决定了它具有以下一些性能:
�8�5 - 用于发电机可实现变速恒频发电;
�8�5 - 用于电动机可实现高效调速和变频启动;
�8�5 - 电机的有功功率和无功功率独立可调;
�8�5 - 控制自由度比传统的同步电机或异步电机更多,运行性能更灵活优越;
�8�5 - 励磁变频器的容量仅为转差功率。由于ACEM具有以上一系列突出的性能优势,交流励磁技术可以广泛应用于许多场合,其主要的应用意义表现在以下一些方面:
- 实现电力系统的柔性连接,改善电力系统的稳定性;
- 大中型异步电机进相运行,为电力系统提供有力的调压手段;
- 应用于抽水蓄能电站和变落差、多泥沙水系变速发电;
- 大容量变频调速,变频器装置容量可减小,节能效果好,调速范围宽,成本降低。
ACEM采用电力电子变流器作为励磁装置,一方面使得系统具有控制灵活、结构简单、体积小、成本低等优点,但是另一方面会因变流装置的非正弦供电导致非常严重的谐波问题。采用交交变频器励磁时,输出电压波形由输入电网电压的片段组成,含有大量谐波;采用PWM变频器时,由于大功率条件下,斩控器件的开关频率不高,谐波频率较低,幅值较大。这些谐波分量同基波励磁分量一起施加在ACEM的转子绕组上,将产生一系列问题,主要表现在:
�8�5 - 丰富的电力谐波会导致系统调节困难,控制性能下降;
�8�5 - 在发电机定子侧产生大量空载谐波电压,导致并网困难;
�8�5 - 发电机并网后,或电动机正常运行时,产生大量的谐波电流污染电网,影响电网的电能质量;
�8�5 - 增加电机损耗和发热,影响电机绝缘的可靠和寿命;
�8�5 - 在电机中产生各类脉振转矩,导致电机产生噪声与振动,特别是当脉振转矩的频率等于电机的固有频率时,还会影响电机的正常运行。所以,解决交流励磁电机的电力谐波问题是交流励磁技术实用化的关键。
励磁变压器和普通干式变压器的区别
1、励磁变压器是一种专门为发电机励磁系统提供三相交流励磁电源的装置。
2、发电机的励磁系统通过可控硅将三相电源转化为发电机转子直流电源,形成发电机励磁磁场,通过励磁系统调节可控硅触发角,达到调节电机端电压和无功的目的。
3、但是因发电机出口电压较高,而励磁系统额定电压较低,故不能直接连接到发电机出口端,通常接于发电机出口端的需一个降压变压器,就是励磁变压器。
4、与普通变压器相比,励磁变压器的变比更大,抗过载能力更强,是一个要求更苛刻的变压器。可以用于其他电压器的场合,但是不能随便被普通变压器所替换。
复制的 我也没有理解 呵呵
励磁变压器在汽轮发电机中的作用是什么?
1、励磁变压器在汽轮发电机中的作用就是为发电机励磁装置提供励磁电源。具体表现在:
(1)、在发电机未建压之前,机端电压为0,而断路器又将发电机定子线圈与升压变压器的初级线圈断开,发电机线圈没有闭合回路,励磁变压器是安装在万能断路器的前端,汽轮发电机达到一定转速后,合上灭磁开关,发电机与励磁变压器形成闭合回路,按下起励按钮,发电机利用剩磁马上建压(200V~300V),调高汽轮机转速和调节励磁电压可使发电机的输出符合并网要求。
(2)、励磁变压器的输出通过整流后,形成直流电供可控硅调节发电机的励磁电源。
2、励磁变压器是一种专门为发电机励磁系统提供三相交流励磁电源的装置,励磁系统通过可控硅将三相电源转化为发电机转子直流电源,形成发电机励磁磁场,通过励磁系统调节可控硅触发角,达到调节电机端电压和无功的目的。通常接于发电机出口端,因发电机出口电压较高,而励磁系统额定电压较低,故需一个降压变压器。
用励磁线作逆变器的方法
1、首先,将励磁线连接到变压器的一侧,是变压器的初级侧。
2、其次,通过电源或其他适当的电源将电流传递到励磁线上。
3、最后,根据逆变器的需求和设计,调整励磁线的电流和电压,以达到所需的功率输出和逆变功能。
abb逆变器电机励磁方法?
ABB 励磁系统原理说明 励磁系统原理说明1. 系统概述静止励磁系统通过可控硅整流桥控制励磁电流,达到调节同步发电机端电压和无功功率的目的。
整个系统可分为四个主要部分:励磁变压器、两套相互独立的励磁调节器、可控硅整流器单元、起励单元和灭磁单元。在静态励磁系统(常称自并励或机端励磁)中,励磁电源取自发电机机端。同步发电机的磁场电流经由励磁变压器、磁场断路器和可控硅整流桥供给。励磁变压器将发电机端电压降低到可控硅整流桥所需的输入电压,为发电机端电压和磁场绕组提供电气隔离以及为可控硅整流器提供整流阻抗。可控硅整流桥将交流电流转换成受控的直流电流。起励开始时,发动机的起励能量来自发电机残压。当可控硅整流器的输入电压升到 10V~20V 时,可控硅整流桥和励磁调节器就投入正常工作,由 AVR 控制进行软起励过程。 并网后,励磁系统可工作于 AVR 方式,调节发电机的端电压和无功功率,或工作于叠加调节方式,包括恒功率因数调节、恒无功调节以及可以接受电厂调度指令的成组调节等。 灭磁设备的作用是将磁场回路断开并尽可能快地将磁场能量释放。灭磁回路主要由磁场断路器-Q02、灭磁电阻 R02、晶闸管跨接器 F02 及其相关的触发元件组成。
在第六章中还将详细介绍交流灭磁技术。根据系统的要求,励磁调节器可以采取单通道(-A10)结构或者双通道(-A10 和-A20)结构。每个通道是一个主要由控制板(COB)和测量单元板(MUB)构成的独立的处理系统,具有发电机机端电压调节、励磁电流调节、励磁监视保护功能和可编程控制逻辑软件。在单通道结构中,可安装一块独立的扩展门极控制板(EGC)作为备用通道,也就是一个手动通道。接口模块如快速输入输出板(FIO)和主回路信号接口板(PSI)等可以为上述控制板提供测量信号和控制信号的电气隔离。此外,每个可控硅整流桥都配备一套接口电路,包括整流器接口板(CIN)、门极驱动板(GDI)和整流桥显示单元(CDP)。 还具有强大的串行通讯功能。如具备 Modbus 串联接口。在励磁系统内,控制和状态信号的交换是通过 ARCnet 网实现的。磁场断路器跳闸回路还附加了硬件回路。励磁系统结构紧凑,基于 ABB 的模块化低压配电系统 OJALA, 各功能单元均根据常用的励磁电流额定值和顶值实现模块化和标准化。
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