SVG的基本原理是利用可关断大功率电力电子器件(如IGBT)组成自换相桥式电路,经过电抗器并联在电网上,适当地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,就可以使该电路吸收或者发出满足要求的无功电流,实现动态无功补偿的目的。...
目前无功补偿装置种类繁多。传统的低压补偿装置通常采用交流接触器作为投切开关,电容器投入时会产 生涌流,触头易粘结且不易拉开。之后,出现了晶闸管开关,它具有电压过零导通、电流过零关断能力,能限制合闸涌流,但导通时会出现导通压降,产生较大损耗和发热现象。为解决此问题,又岀现了复合开关,它由晶闸管、交流接触器并联组成,具有两种开关的优势,但正常运行时交流接触器的线圈需一直通电,增加了线路损耗。...
智能电力电容器为模块化结构,体积小、现场接线简单、维护方便。只需要增加模块数量即可实现无功补偿系统的扩容。 采用自愈式低压补偿电容器,电容器内置温度传感器,反映电容器内部发热程度,实现过温保护。 智能电力电容器内置投切开关模块。投切开关模块由晶闸管、磁保持继电器、过零触发导通电路和晶闸管保护电路构成,实现电容器“零投切”,保障投切过程无涌流冲击,无操作过电压。...
■ 性能特点 多功能电力仪表可以实时测量下列电气参数: ■ 电压V:三相相电压、线电压 ■ 电流I:三相线电流及其平均、中线电流 ■ 有功功率P:各相有功功率和总有功功率 ■ 无功功率Q:各相无功功率和总无功功率 ■ 视在功率S:各相视在功率和总视在功率 ■ 功率因数PF:各相功率因数和系统功率因数 ■ 频率F:系统的频率 ■ PME110A网络多功能电力仪表菜单操作使用注意事项...
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