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動態電力測功機的出現解決了哪些問題
動態電力測功機的出現解決了哪些問題
電力測功機不但能實現能量的回饋,還可用作測功電動機,這是別的測功機所不具備的,特別是在電關閉試驗臺中是必不行少的,因此電力測功機越來越得到普遍珍視。電力測功機現在多數接納直流測功電機,這是因為直流電機的調速性能好,控制簡略,但直流電機由于換向器的影響,不能實用于高速運行,因此在轉速很高的環境下,每每接納呆板減速裝置,使體系龐大且噪聲增大。
交換電力測功機由于不存在換向器問題,因而布局簡略,可靠性高,且隨著電力電子技能的生長,交換傳動體系在動、靜態性能上得到了顯著提高。接納同步方案,舉行測功的同時舉行了能量的回饋,但是測功機運行在電動狀態的時間,測功區的最高轉速仍然受到同步轉速的限定,測功機接納感到電機的交換變頻方案實現了測功機的能量雙向流動
動態和靜態性能比同步方案有很大的提高,但是它接納雙控制體系,電機接納矢量控制,故控制體系龐大且矢量控制易受電機參數變革的影響。文中提出了一種新的動態電力測功機方案,接納直接轉矩控制技能對電力測功機的異步電機實行轉矩和速度控制,提高了電力測功機的動態性能,且直接轉矩控制對電機模型參數依賴程度小;用三相PWM整流技能孕育產生直流母線電壓,也能將測功機測功時孕育產生電能反饋給電網,同時連結電網側電流為正弦,且功率因數靠近為1,低沉了諧波對電網的滋擾,也節省了能源。
該測功機既可以事情在電動狀態,又可以事情在發電狀態。當被試機為被動呆板(如風機、水泵、發電機等)大概用于原動機的啟動、冷磨合,以及測量摩擦功率時,此時電力測功機將電動運行,電網側的變流器在DSP控制板的控制下,議決三相PWM整流技能使功率因數靠近為1,把電網的三相交換電整流為直流母線電壓u;u又議決電機側的變流器,在異步電機直接轉矩控制下孕育產生所必要的轉速或轉矩去驅動被試機。
當被試機是原動機(如電動機、內燃機),原動機拖動測功異步電動機,并使其轉速高出設定的同步轉速,此時轉差率