1. 外形图:标明部件的布置、间隙和通道要求。2. 框图:显示本节中指定的部件与系统部件所配备的设备之间的互连。标明数据通信路径并识别要使用的网络、数据总线、数据网关、集中器、仪表、仪器和其他设备。描述网络和其他数据通信线路的特性。3. 详细描述设备组件并标明尺寸、重量、负载、所需间隙、现场组装方法、部件以及每个现场连接的位置和大小。4. 接线图:用于电源、信号和控制接线。使用框图协调术语和表示。5. 浪涌抑制器:每个使用的设备及其应用位置的数据。
AAC - 全铝导体 ACSR - 钢芯铝导体 AN - 可听噪声 ASNR - 环境信噪比 BIL - 基本脉冲绝缘水平 BSL - 基本开关浪涌水平 CFR - 联邦法规 EHV - 超高压 EMI - 电磁干扰 E/M - 电磁的 E/S - 静电的 HVAC - 高压交流电 HVDC - 高压直流电 kV - 千伏 MV - 兆乏 MVA - 兆伏安 MW - 兆瓦 NESC - 国家电气安全规范 OHGW - 架空地线 PCB - 电力断路器 RI - 无线电干扰 REA - 农村电气化管理局 RMS - 均方根 ROW - 通行权 SNR - 信噪比 SSR - 次同步谐振 TNA - 瞬态网络分析仪 TVI - 电视干扰 UHV - 特高压
6 电机的静态控制和制动 鼠笼电机的速度控制 . 通过固态技术进行速度控制 . V u 控制(恒定扭矩下的速度控制) . 相量(矢量)控制 . 使用相量控制进行磁通制动 . 控制和反馈设备 . 固态技术的应用 ' 传导和换向 . 半导体器件的电路配置 . 平滑直流链路中的纹波 ' 提供恒定直流电压源 4 提供恒定电流源 . 在静态设备开关电路中产生谐波和开关浪涌 . 保护半导体器件和电机 . 通过固态技术节约能源 . 静态驱动器的应用 . 通过变速液力偶合器改变速度 . 静态驱动器与液力偶合器 . 直流驱动器 制动 . 感应发电机
稳压电源和非稳压电源均可用于为驱动器供电。然而,非稳压电源由于其耐受电流浪涌的能力而更受青睐。如果确实使用了稳压电源(如大多数开关电源),则重要的是具有较大的电流输出额定值以避免诸如电流钳位之类的问题,例如使用 4A 电源为 3A 电机驱动器运行。另一方面,如果使用非稳压电源,则可以使用电流额定值低于电机电流的电源(通常为电机电流的 50% ~ 70%)。原因是驱动器仅在 PWM 周期的开启期间从非稳压电源的电源电容器吸取电流,而在关闭期间则不会。因此,从电源中吸取的平均电流远小于电机电流。例如,一个 4A 额定电源可以为两个 3A 电机充分供电。
研究了几种改善直流断路器 (CB) 性能的方法。在论文 11254 中,通过选择包含介电屏障和分流板的管状腔体来获得更高的紧凑性,其原型为 3 kV/3 kA,可以升级到更高的电压。或者在论文 10584 中,通过在电动汽车充电系统中实施的电池断开单元的开关装置中引入混合气中的氢气而不是空气来减少电弧熄灭时间。论文 10897 中可调电流注入的设计和测试证实了在 100 A 至 20 kA 的大范围内中断故障电流的可行性,并且在闭合位置的损耗很低,断路时间的变化可以忽略不计。论文 10730 表明,有必要将基于电容器的阻尼电路与 IGBT 相结合,以处理直流中的开关浪涌。
对于此项目,InCa 提供了一系列工程服务,包括详细设计以构建防线,该防线将提供更好的保护,以抵御百年一遇的飓风产生的浪涌。INCA 提供了场地开发和风暴潮屏障,包括堤坝、防洪墙和航行水闸结构以及单车道可移动钢制通道桥。水闸是大型可移动钢制扇形闸门,可关闭 150 英尺宽的航道,大型钢制升降闸门可关闭 56 英尺宽的航道。混凝土基础旨在支撑推荐的屏障和/或可航行结构。操作和维护 (O&M) 手册将作为此项目的一部分进行开发。该项目对闸门的要求比 Murray Morgan 大桥的升降桥要求更大、更复杂。团队成员:Dan Hartford、Hassan Tondravi。
稳压电源和非稳压电源均可用于为驱动器供电。然而,非稳压电源由于其耐受电流浪涌的能力而更受青睐。如果确实使用了稳压电源(如大多数开关电源),则重要的是具有较大的电流输出额定值以避免诸如电流钳位之类的问题,例如使用 4A 电源为 3A 电机驱动器运行。另一方面,如果使用非稳压电源,则可以使用电流额定值低于电机电流的电源(通常为电机电流的 50% ~ 70%)。原因是驱动器仅在 PWM 周期的开启期间从非稳压电源的电源电容器吸取电流,而在关闭期间则不会。因此,从电源中吸取的平均电流远小于电机电流。例如,一个 4A 额定电源可以为两个 3A 电机充分供电。
CT 值的范围也有限制,因为 CT 的放电时间决定了振荡器输出脉冲的脉冲宽度。该脉冲(除其他用途外)用作两个输出的消隐脉冲,以确保在转换期间不可能同时打开两个输出。此输出死区时间关系如图 1 所示。低于 0.35 微秒的脉冲宽度可能导致内部触发器切换失败。这将 CT 的最小值限制为 1000pF。(注意:虽然振荡器输出是方便的示波器同步输入,但探头电容会增加脉冲宽度并略微降低振荡器频率。)显然,脉冲宽度的上限由所选开关频率下电源所需的调制范围决定。CT 的实际值介于 1000pF 和 0.1 µF 之间,尽管已经成功实现了 120 Hz 振荡器,其值高达 5 µF,并串联了 100 欧姆的浪涌限制电阻。
(EMI) EN61812-1 外壳发射:EN55011 第 1 组 A 类 交流电源发射:EN55011 第 1 组 A 类 (EMS) EN61812-1 静电放电抗扰度:EN61000-4-2:6 kV 接触放电(2 级)8 kV 空气放电(3 级) 射频干扰抗扰度:EN61000-4-3:10 V/m(幅度调制,80 MHz 至 1 GHz)(3 级);10 V/m(脉冲调制,900 MHz 5 MHz)(3 级) 传导干扰抗扰度:EN61000-4-6:10 V(0.15 至 80 MHz)(3 级) 突发抗扰度:EN61000-4-4:2 kV 电源线(3 级); 1 kV I/O 信号线 (等级 4) 抗浪涌:EN61000-4-5:1 kV 线对线 (电源线和输出线) (等级 3);2 kV 线对地 (电源线和输出线) (等级 3) 抗电压骤降/中断:EN61000-4-11:0.5 周期,100% (额定电压)
(1)应根据应用程序的特定设备隔离标准来应用蠕变和间隙要求。应注意保持板设计的爬路和间隙距离,以确保隔离器在印刷电路板上的安装垫不会降低此距离。印刷电路板上的蠕变和清除相等。诸如插入凹槽,肋骨或两者都在印刷电路板上的技术用于帮助增加这些规格。(2)此耦合器仅适用于安全等级内的安全电绝缘材料。应通过适当的保护电路确保对安全等级的遵守。(3)在空气或油中进行测试,以确定隔离屏障的内在浪涌免疫力。(4)明显电荷是由部分放电(PD)引起的电气放电。(5)屏障的每一侧的所有销钉都绑在一起创建一个两针设备。