第7章电力电子装置剖析课件

上传人:仙*** 文档编号:241647519 上传时间:2024-07-12 格式:PPT 页数:59 大小:1.16MB
返回 下载 相关 举报
第7章电力电子装置剖析课件_第1页
第1页 / 共59页
第7章电力电子装置剖析课件_第2页
第2页 / 共59页
第7章电力电子装置剖析课件_第3页
第3页 / 共59页
点击查看更多>>
资源描述
第第7章章 电力电子装置电力电子装置7.1 开关电源开关电源7.2 有源功率因数校正有源功率因数校正 7.3 不间断电源(不间断电源(UPS)7.4 静止无功补偿装置静止无功补偿装置7.5 变频调速装置变频调速装置7.6 电力电子系统可靠性概述电力电子系统可靠性概述 指起电压调整功能的器件始终工作在线性放大区的指起电压调整功能的器件始终工作在线性放大区的直流稳压电源。直流稳压电源。稳压电源:稳压电源:通常分为线性稳压电源和开关稳压电源。通常分为线性稳压电源和开关稳压电源。简称开关电源简称开关电源(Switching Power Supply)(Switching Power Supply),指起电压指起电压调整功能的器件始终以开关方式工作的一种直流稳压电源。调整功能的器件始终以开关方式工作的一种直流稳压电源。1 1、线性稳压电源:、线性稳压电源:2 2、开关稳压电源:、开关稳压电源:7.1.1 开关电源的工作原理开关电源的工作原理1 1、线性稳压电源:、线性稳压电源:优点:优良的纹波及动态响应特性;优点:优良的纹波及动态响应特性;缺点:(缺点:(1 1)输入采用)输入采用50Hz50Hz工频变压器,体积庞大;工频变压器,体积庞大;(2 2)电压调整器件工作在线性放大区内)电压调整器件工作在线性放大区内,损耗大损耗大,效率低;效率低;(3 3)过载能力差。过载能力差。图图7.1.1线性稳压电源方框图线性稳压电源方框图7.1.1 开关电源的工作原理开关电源的工作原理2 2、开关电源、开关电源:50Hz单相交流单相交流220V电压或三相交流电压或三相交流220V/380V电压经电压经EMI防电磁防电磁干扰电源滤波器,直接整流滤波,然后再将滤波后的直流电压经变换电干扰电源滤波器,直接整流滤波,然后再将滤波后的直流电压经变换电路变换为数十或数百路变换为数十或数百kHz的高频方波或准方波电压,通过高频变压器隔的高频方波或准方波电压,通过高频变压器隔离并降压离并降压(或升压或升压)后,再经高频整流、滤波电路,最后输出直流电压。后,再经高频整流、滤波电路,最后输出直流电压。通过取样、比较、放大及控制、驱动电路,控制变换器中功率开关管的通过取样、比较、放大及控制、驱动电路,控制变换器中功率开关管的占空比,便能得到稳定的输出电压。占空比,便能得到稳定的输出电压。图图7.1.2开关电源原理框图开关电源原理框图工作原理:工作原理:7.1.1 开关电源的工作原理开关电源的工作原理图图7.1.2开关电源原理框图开关电源原理框图开关管占空比定义为:开关管占空比定义为:D=Ton/Ts;其中其中Ts为开关管的开关周期为开关管的开关周期,Ton为一个周期内导通用时间为一个周期内导通用时间。两种改变占空比的控制方式两种改变占空比的控制方式:1)脉冲宽度调制控制)脉冲宽度调制控制(PWM)7.1.1 开关电源的工作原理开关电源的工作原理2 2、开关电源、开关电源:2)脉冲频率调制控制脉冲频率调制控制(PFM)图图7.1.3PWM控制方式控制方式 1)脉冲宽度控制:脉冲宽度控制:保持开关频率保持开关频率(开关周期开关周期Ts)不变,通过改变不变,通过改变Ton来改变来改变占空比占空比D,从而达到改变输出电压的目的。从而达到改变输出电压的目的。如果占空比如果占空比D越大,则经滤波越大,则经滤波后的输出电压也就越高。后的输出电压也就越高。保持导通时间保持导通时间Ton不变,通过改变开关频率不变,通过改变开关频率(即开关周期即开关周期)而达到改变占空比的目的。而达到改变占空比的目的。p 工作频率不固定,造成滤波器设计困难。工作频率不固定,造成滤波器设计困难。7.1.1 开关电源的工作原理开关电源的工作原理2)脉冲频率控制:)脉冲频率控制:开关电源优点:开关电源优点:(1)功耗小、效率高。功耗小、效率高。(2)体积小、重量轻。体积小、重量轻。(3)稳压范围宽。稳压范围宽。(4)电路形式灵活多样。电路形式灵活多样。开关电源缺点:开关电源缺点:开关电源缺点:开关电源缺点:主要是存在开关噪声干扰。主要是存在开关噪声干扰。7.1.1 开关电源的工作原理开关电源的工作原理7.1.2 开关电源的应用开关电源的应用 1、开关电源的应用、开关电源的应用图图7.1.4直流操作电源电路原理图直流操作电源电路原理图 主电路采用半桥变换电路,额定输出直流电压为主电路采用半桥变换电路,额定输出直流电压为220V,输输出电流为出电流为10A。2、各功能块的具体电路简介:、各功能块的具体电路简介:(1)交流进线滤波器交流进线滤波器图图7.1.5交流进线交流进线EMI滤波器滤波器 该滤波器能同时抑制共模和差模干扰信号。该滤波器能同时抑制共模和差模干扰信号。电路结构:电路结构:Cc1、Lc和和Cc2构成的低通滤波器用来抑制共模干构成的低通滤波器用来抑制共模干扰信号,其中扰信号,其中Lc称为共模电感,其两组线圈匝数相等,但绕向称为共模电感,其两组线圈匝数相等,但绕向相反,对差模信号的阻抗为零,而对相反,对差模信号的阻抗为零,而对共模信号产生很大的阻抗。共模信号产生很大的阻抗。Cd1、Ld和和Cd2构成的低通滤波器构成的低通滤波器则用来抑制差模干扰信号。则用来抑制差模干扰信号。作用:作用:防止开关电源产生的噪声进入电网,或者防止电网的防止开关电源产生的噪声进入电网,或者防止电网的噪声进入开关电源内部,干扰开关电源的正常工作。噪声进入开关电源内部,干扰开关电源的正常工作。7.1.2 开关电源的应用开关电源的应用(2)启动浪涌电流抑制电路启动浪涌电流抑制电路 小功率电源:在整流桥的直小功率电源:在整流桥的直流侧和滤波电容之间串联具有负流侧和滤波电容之间串联具有负温度系数的热敏电阻。温度系数的热敏电阻。大功率电路:将上述热敏电大功率电路:将上述热敏电阻换成普通电阻,同时在电阻的阻换成普通电阻,同时在电阻的两端并接晶闸管开关。两端并接晶闸管开关。(3)输出整流电输出整流电路路 小功率电源通常采用半波整小功率电源通常采用半波整流电路,而对于大功率电源则采流电路,而对于大功率电源则采用全波或桥式整流电路。用全波或桥式整流电路。启动浪涌电流抑制启动浪涌电流抑制电路电路限流限流电阻电阻启动浪涌电流抑制电路启动浪涌电流抑制电路 输出整流电路输出整流电路半波整流半波整流7.1.2 开关电源的应用开关电源的应用 PWM控制器控制器SG3525引脚说明引脚说明图图7.1.6SG3525的内部结构的内部结构脚:误差放大器反相输入端;脚:误差放大器反相输入端;脚:误差放脚:误差放大器同相输入端;大器同相输入端;脚脚:同同步步信信号号输输入入端端,同同步步脉脉冲冲的的频频率率应应比比振荡器频率振荡器频率fS要低一些;要低一些;脚:振荡器输出;脚:振荡器输出;脚:振荡器外接定时电阻脚:振荡器外接定时电阻RT端,端,RT值为值为2k150k;脚脚:振振荡荡器器外外接接电电容容CT端端,振振荡荡器器频频率率为为fS1/CT(0.7RT+3R0);其其中中R0为为脚脚与与脚脚之之间间跨跨接接的的电电阻阻,用用来来调调节节死死区区时时间间,定定时时电电容容范范围围为为0.001F0.1F;脚脚:振振荡荡器器放放电电端端,外外接接电电阻阻来来控控制制死死区区时时间,电阻范围为间,电阻范围为0500;脚脚:软软起起动动端端,外外接接软软起起动动电电容容,该该电电容容由由内部内部Uref的的50A恒流源充电。恒流源充电。脚:误差放大器的输出端;脚:误差放大器的输出端;脚:脚:PWM信号封锁端,该脚为高电平时,信号封锁端,该脚为高电平时,输出驱动脉冲信号被封锁输出驱动脉冲信号被封锁,用于故障保护;用于故障保护;脚:脚:A路驱动信号输出;路驱动信号输出;脚:接地脚:接地;脚:输出级集电极电压;脚:输出级集电极电压;脚:脚:B路驱动信号输出;路驱动信号输出;脚:电源,其范围因为脚:电源,其范围因为8V35V;脚:内部脚:内部+5V基准电压输出。基准电压输出。7.1.2 开关电源的应用开关电源的应用(4)控制电路(控制电路(SG3525)该开关电源采用双环控制方式,电压环为外环控制,开关电源采用双环控制方式,电压环为外环控制,电流环为内环控制。输出电压的反馈信号电流环为内环控制。输出电压的反馈信号UOF与电压给定信与电压给定信号号UOG相减,其误差信号经相减,其误差信号经PI调节器后形成输出电感的电调节器后形成输出电感的电流给定,再与电感电流的反馈信号流给定,再与电感电流的反馈信号IOF相减得电流误差信号,相减得电流误差信号,经经PI调节器后送入调节器后送入PWM控制器控制器SG3525,然后与控制器内然后与控制器内部三角波比较形成部三角波比较形成PWM信号。该信号。该PWM信号再通过驱动电信号再通过驱动电路去驱动主电路路去驱动主电路IGBT。(5)IGBT驱动电路驱动电路 该驱动模块为混合集成电该驱动模块为混合集成电路,将路,将IGBT的驱动和过流保的驱动和过流保护集于一体,能驱动电压为护集于一体,能驱动电压为600V和和1200V系列电流容量不系列电流容量不大于大于400AIGBT。图图7.1.7IGBT驱动电路驱动电路7.1.2 开关电源的应用开关电源的应用 7.2 有源功率因数校正有源功率因数校正 电网谐波电流不仅引起变压器和供电线路过热,降电网谐波电流不仅引起变压器和供电线路过热,降低电器的额定值,并且产生电磁干扰,影响其他电子低电器的额定值,并且产生电磁干扰,影响其他电子设备正常运行。设备正常运行。1、采用无源校正抑制谐波、采用无源校正抑制谐波:2)电网阻抗或频率发生变化时,滤波效果不能保证,)电网阻抗或频率发生变化时,滤波效果不能保证,动态特性差。动态特性差。3)可能会与电网阻抗发生并联谐振,将谐波电流放大,)可能会与电网阻抗发生并联谐振,将谐波电流放大,从而导致系统无法正常工作。从而导致系统无法正常工作。4)LC滤波器体积庞大。滤波器体积庞大。特点:特点:1 1)方法简单可靠,并且在稳态条件下不产生电磁干扰。)方法简单可靠,并且在稳态条件下不产生电磁干扰。(在主电路中串入无源在主电路中串入无源LC滤波器滤波器)7.2 有源功率因数校正有源功率因数校正 与无源校正抑制谐波的区别:与无源校正抑制谐波的区别:能进一步抑制装置的低次谐波,提高装置的功率因数。能进一步抑制装置的低次谐波,提高装置的功率因数。与一般的开关电源的区别:与一般的开关电源的区别:(1)PFC电路不仅反馈输出电压,还反馈输入平均电流;电路不仅反馈输出电压,还反馈输入平均电流;(2)PFC电电路路的的电电流流环环基基准准信信号号为为电电压压环环误误差差信信号号与与全全波整流电压取样信号的乘积。波整流电压取样信号的乘积。1)特点:)特点:2、有源功率因数校正电路、有源功率因数校正电路(PFC)2)工作原理:)工作原理:有源功率因数校正技术有源功率因数校正技术(ActitePowerFilterCorrection,简称简称APFC或或PFC)就是在传统的整流电路中加入有源开关,就是在传统的整流电路中加入有源开关,通过控制有源开关的通断来强迫输入电流跟随输入电压的通过控制有源开关的通断来强迫输入电流跟随输入电压的变化,从而获得接近正弦波的输入电流和接近变化,从而获得接近正弦波的输入电流和接近1的功率因数。的功率因数。7.1 PFC技术的工作原理技术的工作原理 图图7.2.1BoostPFC电路电路主电路由单相桥式整流电路和主电路由单相桥式整流电路和Boost变换电路组成,虚变换电路组成,虚线框内为控制电路,包含电压误差放大器线框内为控制电路,包含电压误差放大器VA及基准电压及基准电压Ur,乘法器,电流误差放大器乘法器,电流误差放大器CA,脉宽调制器和驱动电路。脉宽调制器和驱动电路。输出电压输出电压Uo和基准电压和基准电压Ur比比较后,误差信号经电压误差放大较后,误差信号经电压误差放大器器VA以后送入乘法器以后送入乘法器M,与全波与全波整流电压取样信号相乘以后形成整流电压取样信号相乘以后形成基准电流信号。基准电流信号与基准电流信号。基准电流信号与电流反馈信号相减,误差信号经电流反馈信号相减,误差信号经电流误差放大器电流误差放大器CA后再与锯齿波后再与锯齿波相比较形成相比较形成PWM信号,然后经驱信号,然后经驱动电路控制主电路开关动电路控制主电路开关S的通断,的通断,使电流跟踪基准电流信号变化。使电流跟踪基准电流信号变化。工作原理:工作原理:图图7.2.2UC3854内部结构框图内部结构框图 UC3854包含电压放大器包含电压放大器VA,模拟乘法模拟乘法/除法器除法器M,电流放大器电流放大器CA,固定频率固定频率PWM脉宽调制器,功率脉宽调制器,功率MOSFET的门极驱动电路,的门极驱动电路,7.5V基准电压等基准电压等。7.2 PFC集成控制电路集成控制电路UC3854及其应用及其应用 图图7.2.3输出功率为输出功率为250W时时由由UC3854构成的构成的PFC电路原理图电路原理图 控制芯片控制芯片UC3854适用适用的功率范围比较宽,的功率范围比较宽,5KW以下的单相以下的单相boost-PFC电路电路均可以采用该芯片作为控均可以采用该芯片作为控制器。制器。输出功率不同时,只需输出功率不同时,只需改变主电路中的电感改变主电路中的电感L1和电和电流检测电阻流检测电阻RS、控制电路中控制电路中的电流控制环参数。的电流控制环参数。输出电压输出电压Uo由下式确定:由下式确定:7.2 PFC集成控制电路集成控制电路UC3854及其应用及其应用 7.3 不间断电源不间断电源 UninterrupitablePowerSystem,简称简称UPSUPS电电源源装装置置在在保保证证不不间间断断供供电电的的同同时时,还还能能提提供供稳压、稳频和波形失真度极小的高质量正弦波电源。稳压、稳频和波形失真度极小的高质量正弦波电源。目目前前,在在计计算算机机网网络络系系统统、邮邮电电通通信信、银银行行证证劵劵、电电力力系系统统、工工业业控控制制、医医疗疗、交交通通、航航空空等等领领域域得得到到广泛应用。广泛应用。不间断电源:不间断电源:1、后备式、后备式UPS根据工作方式,根据工作方式,UPS电源分电源分:图图7.3.1后备式后备式UPS的基本结构的基本结构 市电存在时,逆变器不工市电存在时,逆变器不工作,市电经交流稳压器稳压后,作,市电经交流稳压器稳压后,向负载供电,同时充电器工作,向负载供电,同时充电器工作,对蓄电池组浮充电。对蓄电池组浮充电。市电掉电时,逆变器工作,市电掉电时,逆变器工作,将蓄电池供给的直流电压变换将蓄电池供给的直流电压变换成稳压、稳频的交流电压,继成稳压、稳频的交流电压,继续向负载供电。续向负载供电。输出电压波形有输出电压波形有方波方波、准方波准方波和和正弦波正弦波三种方式。三种方式。特点:特点:结构简单、成本低、运行效率高、价格便宜,结构简单、成本低、运行效率高、价格便宜,但其输出电压稳压精度差,市电掉电时,输出有转换时间。但其输出电压稳压精度差,市电掉电时,输出有转换时间。适于小功率。适于小功率。7.3.1UPS的分类的分类 2、在线式、在线式UPS 图图7.3.2在线式在线式UPS的基本结构的基本结构 正常工作时,市电经整流器变成直流后,再经逆变器变正常工作时,市电经整流器变成直流后,再经逆变器变换成稳压、稳频的正弦波交流电压供给负载。换成稳压、稳频的正弦波交流电压供给负载。当市电掉电时,由蓄电池组向逆变器供电,以保证负载当市电掉电时,由蓄电池组向逆变器供电,以保证负载不间断供电。不间断供电。如果逆变器发生故障,如果逆变器发生故障,UPS则则通过静态开关切换到旁路,直接由通过静态开关切换到旁路,直接由市电供电。当故障消失后,市电供电。当故障消失后,UPS又又重新切换到由逆变器向负载供电。重新切换到由逆变器向负载供电。特点:特点:总是处于稳压、稳频供电总是处于稳压、稳频供电状态,输出电压动态响应特性好,状态,输出电压动态响应特性好,波形畸变小,其供电质量明显优于波形畸变小,其供电质量明显优于后备式后备式UPS。7.3.1UPS的分类的分类 7.3.2UPS电源中的整流器电源中的整流器 1)对于小功率)对于小功率UPS,整流器一般采用二极管整流电路,整流器一般采用二极管整流电路,它的作用是向逆变器提供直流电源。蓄电池充电由专门的充它的作用是向逆变器提供直流电源。蓄电池充电由专门的充电器来完成。电器来完成。2)对于中大功率)对于中大功率UPS,整流器一般采用相控式整流电整流器一般采用相控式整流电路,它具有双重功能,在向逆变器提供直流电源的同时,还路,它具有双重功能,在向逆变器提供直流电源的同时,还要向蓄电池进行充电。要向蓄电池进行充电。因此,整流器的输出电压必须是可控的。因此,整流器的输出电压必须是可控的。3)减少)减少UPS注入电网的谐波电流的方法:注入电网的谐波电流的方法:(1)增加整流电路的相数)增加整流电路的相数;(2)在整流器的输入侧增加有源或无源滤波器)在整流器的输入侧增加有源或无源滤波器。4)目前,比较先进的)目前,比较先进的UPS采用采用PWM整流电路,可以做整流电路,可以做到注入电网的电流基本接近正弦波,使其功率因数接近到注入电网的电流基本接近正弦波,使其功率因数接近1,大大降低了大大降低了UPS对电网的谐波污染。对电网的谐波污染。概述:概述:工作原理工作原理图图7.3.3单相单相PWM整流电路的原理框图整流电路的原理框图 在在PWM整流电路的交流输入端整流电路的交流输入端AB产生一个正弦波调制产生一个正弦波调制PWM波波uAB,uAB中除了含有与电源同频率的基波分量外,还含有与开关频率有中除了含有与电源同频率的基波分量外,还含有与开关频率有关的高次谐波。由于电感关的高次谐波。由于电感Ls的滤波作用,这些高次谐波电压只会使交的滤波作用,这些高次谐波电压只会使交流电流流电流is产生很小的脉动。如果忽略这种脉动,产生很小的脉动。如果忽略这种脉动,is为频率与电源频率相为频率与电源频率相同的正弦波。在交流电源电压同的正弦波。在交流电源电压us一定时,一定时,is的幅值和相位由的幅值和相位由uAB中基波中基波分量的幅值及其与分量的幅值及其与us的相位差决定。改变的相位差决定。改变uAB中基波分量的幅值和相位,中基波分量的幅值和相位,就可以使就可以使is与与us同相位,电路工作在整流状态,且功率因数为同相位,电路工作在整流状态,且功率因数为1。7.3.2PWM整流电路整流电路 直流输出电压给定信号直流输出电压给定信号Ud*和实际的直流和实际的直流电压电压Ud比较后送入比较后送入PI调调节器,节器,PI调节器的输出即为整流器交流输入电流的幅值,它与标准正弦调节器的输出即为整流器交流输入电流的幅值,它与标准正弦波相乘后形成交流输入电流的给定信号波相乘后形成交流输入电流的给定信号i is s*,i is s*与实际的交流输入电流与实际的交流输入电流is进行比较,误差信号经比例调节器放大后送入比较器,再与三角载波信进行比较,误差信号经比例调节器放大后送入比较器,再与三角载波信号比较形成号比较形成PWM信号。信号。该该PWM信号经驱动电路后去驱动主电路开关器件,便可使实际的信号经驱动电路后去驱动主电路开关器件,便可使实际的交流输入电流跟踪指令值,从而达到控制输出电压的目的。交流输入电流跟踪指令值,从而达到控制输出电压的目的。图图7.3.4直接电流控制系统结构图直接电流控制系统结构图 7.3.2PWM整流电路整流电路 单相单相PWM整流电路采用直接电流控制时的控制系统结构简图整流电路采用直接电流控制时的控制系统结构简图 通通常常采采用用输输出出电电压压谐谐波波系系数数HF来来恒恒量量UPS输输出出电电压压的的波波形质量的好坏。电压谐波系数定义为:形质量的好坏。电压谐波系数定义为:式中:式中:U1为输出电压基波分量的有效值为输出电压基波分量的有效值,Un为谐波分量的有效值为谐波分量的有效值。正弦波输出正弦波输出UPS通常采用通常采用SPWM逆变器。下面以单相输逆变器。下面以单相输出出UPSUPS为例,分析逆变器的工作原理。为例,分析逆变器的工作原理。HF越小,则说明越小,则说明UPS输出电压波形越接近理想的正弦波。输出电压波形越接近理想的正弦波。7.3.3UPS电源中的逆变器电源中的逆变器图图7.3.5UPS逆变器及其控制原理框图逆变器及其控制原理框图 主电路采用全桥逆变电路,对于小功率主电路采用全桥逆变电路,对于小功率UPS,开关器件一般为开关器件一般为MOSFET,而对于大功率而对于大功率UPS,则采用则采用IGBT。为滤去开关频率噪声,为滤去开关频率噪声,输出采用输出采用LC滤波电路,因为开关频率一般大于滤波电路,因为开关频率一般大于20kHz,因此,采用较因此,采用较小的小的LC滤波器。输出隔离变压器实现逆变器与负载隔离,避免它们之滤波器。输出隔离变压器实现逆变器与负载隔离,避免它们之间电的直接联系,从而减少干扰。间电的直接联系,从而减少干扰。1 1、电路结构:、电路结构:7.3.3UPS电源中的逆变器电源中的逆变器图图7.3.5UPS逆变器及其控制原理框图逆变器及其控制原理框图 市市电电us经经同同步步锁锁相相电电路路得得到到与与市市电电同同步步的的50Hz方方波波,将将其其输输入入标标准准正正弦弦波波发发生生器器,便便产产生生与与市市电电同同步步的的标标准准正正弦弦波波信信号号。该该信信号号与与输输出出有有效效值值调调节节器器的的输输出出相相乘乘后后得得到到输输出出电电压压瞬瞬时时值值给给定定信信号号u*,再再与与输输出出电电压压瞬瞬时时值值反反馈馈信信号号uf相相减减,误误差差信信号号经经P调调节节器器后后,再再与与三三角角载载波波信信号号相相比比较较,得得到到PWM信信号号,该该信信号号经经驱驱动动动动电电路路后后分分别别去去驱驱动动主主电路的开关器件,从而达到控制输出电压的目的。电路的开关器件,从而达到控制输出电压的目的。7.3.3UPS电源中的逆变器电源中的逆变器 2 2、工作原理:、工作原理:为了进一步提高为了进一步提高UPS电源的可靠性,在线式电源的可靠性,在线式UPS均装均装有静态开关,将市电作为有静态开关,将市电作为UPS的后备电源,在的后备电源,在UPS发生故发生故障或维护检修时,无间断地将负载切换到市电上,由市电障或维护检修时,无间断地将负载切换到市电上,由市电直接供电。直接供电。图图7.3.6单相输出单相输出UPS的的 静态开关原理图静态开关原理图 1 1)同步切换:先通后断;)同步切换:先通后断;2 2)非同步切换)非同步切换:先断后通先断后通;1 1、工作原理:、工作原理:一只晶闸管用于通过正半一只晶闸管用于通过正半周电流,另一只晶闸管则周电流,另一只晶闸管则用于通过负半周电流。用于通过负半周电流。2 2、电路结构:、电路结构:3 3、静态开关的切换方式:、静态开关的切换方式:静态开关的主电路一般由两只晶闸管开关反并联组成,静态开关的主电路一般由两只晶闸管开关反并联组成,7.3.4UPS的静态开关的静态开关 图图7.3.6单相输出单相输出UPS的静态开关原理图的静态开关原理图 切换时,首先触发静态开关切换时,首先触发静态开关2 2,使之导通,然后再封锁静态开关,使之导通,然后再封锁静态开关1 1的触发脉冲,因此,静态开关的触发脉冲,因此,静态开关1 1和静态开关和静态开关2 2同时导通,此时,市电和同时导通,此时,市电和逆变器同时向负载供电。逆变器同时向负载供电。3 3、静态开关的切换方式:、静态开关的切换方式:1 1)同步切换:先通后断)同步切换:先通后断(1)能保证在切换的过程)能保证在切换的过程中供电不间断。中供电不间断。(2)在切换的过程中,逆)在切换的过程中,逆变器必须跟踪市电的频率、相变器必须跟踪市电的频率、相位和幅值。防止产生环流,烧位和幅值。防止产生环流,烧坏逆变器。坏逆变器。工作原理:工作原理:特特 点:点:7.3.4UPS的静态开关的静态开关 7.3.4UPS的静态开关的静态开关 图图7.3.6单相输出单相输出UPS的静态开关原理图的静态开关原理图 先封锁正在导通的静态先封锁正在导通的静态开关触发脉冲,延迟一段时开关触发脉冲,延迟一段时间,待导通的静态开关关断间,待导通的静态开关关断后,再触发另外一路静态开后,再触发另外一路静态开关。关。3 3、静态开关的切换方式:、静态开关的切换方式:2 2)非同步切换)非同步切换 :先断后通:先断后通 会造成负载短时间断电。会造成负载短时间断电。工作原理:工作原理:特特 点:点:7.4静止无功补偿装置静止无功补偿装置根椐所采用的电力电子器件,静止无功补偿装置分为两大类型:根椐所采用的电力电子器件,静止无功补偿装置分为两大类型:1、采用晶闸管开关的静止无功补偿装置:、采用晶闸管开关的静止无功补偿装置:1)晶闸管控制电抗器()晶闸管控制电抗器(ThyristorControlledReactorTCR)2)晶闸管投切电容器(晶闸管投切电容器(ThyristorSwitchedCapacitorTSC)2、采用自换相变流器的静止无功补偿装置:采用自换相变流器的静止无功补偿装置:也即(静止无功发生器(也即(静止无功发生器(StaticVarGeneratorSVG)或高级静或高级静止无功补偿装置(止无功补偿装置(AdtancedStaticVarCompensatorASVC)。)。1、组成:、组成:由电力电子器件与储能元件构成。由电力电子器件与储能元件构成。2、特点:、特点:在于能快速调节容性和感性无功功率,实现动态补偿。在于能快速调节容性和感性无功功率,实现动态补偿。3、应用:、应用:常用于防止电网中部分冲击性负荷引起的电压波动干扰、重常用于防止电网中部分冲击性负荷引起的电压波动干扰、重负荷突然投切造成的无功功率强烈变化。负荷突然投切造成的无功功率强烈变化。(StaticVarCompensatorSVC)7.4.1晶闸管控制电抗器晶闸管控制电抗器(TCR)基本原理:基本原理:图图7.4.1TCR的基本原理图的基本原理图其单相基本结构是两个反并联的晶闸管与一其单相基本结构是两个反并联的晶闸管与一个电抗器串联,这样的电路并联到电网上,就相个电抗器串联,这样的电路并联到电网上,就相当于电感负载的交流调压电路结构。当于电感负载的交流调压电路结构。其工作原理和不同触发角时的工作波形与交其工作原理和不同触发角时的工作波形与交流调压电路完全相同。流调压电路完全相同。工作原理工作原理:图图7.4.2TSC单相机构及其控制系统原理图单相机构及其控制系统原理图 工作时,工作时,TSC与电网并联,当控制电路检测到电网需要与电网并联,当控制电路检测到电网需要无功补偿时,触发晶闸管静态开关并使之导通,这样,便将无功补偿时,触发晶闸管静态开关并使之导通,这样,便将电容器接入电网,进行无功补偿;当电网不需要无功补偿时,电容器接入电网,进行无功补偿;当电网不需要无功补偿时,关断晶闸管静态开关,从而切断电容器与电网的联接。关断晶闸管静态开关,从而切断电容器与电网的联接。因此,因此,TSC实际上就是断续可调的吸收容性无功功率的实际上就是断续可调的吸收容性无功功率的动态无功补偿装置。动态无功补偿装置。TSC由两个反并联的晶闸管构成的静态开关与电容器串联组成。由两个反并联的晶闸管构成的静态开关与电容器串联组成。7.4.2晶闸管投切电容器晶闸管投切电容器(TSC)1、TSC主电路主电路 一般将电容器分成几组,每组均一般将电容器分成几组,每组均可由晶闸管投切,如图可由晶闸管投切,如图7.4.3所示。电所示。电容器分组通常采用二进制方案,即采容器分组通常采用二进制方案,即采用用n-1个电容值为个电容值为C的电容和一个电容的电容和一个电容值为值为C/2的电容,这样的分组可以使的电容,这样的分组可以使组合成的电容值有组合成的电容值有2n级。级。图图7.4.3TSC主电路主电路 2、零电压投入问题零电压投入问题 为为使使补补偿偿电电容容器器的的投投入入与与切切除除过过程程不不引引发发主主电电路路的的涌涌流流冲冲击击,必必须须选选择择准准备备投投入入的的电电容容器器上上的的电电压压为为电电网网线线电电压压的的正正或或负负峰峰值值且且电电压压极极性性相相同同的的时时刻刻,切切除除时时只只要要撤撤消消触触发发信信号号即即可可,开开关关在在电电流流过过零零之之后会自行关断。后会自行关断。图图7.4.4晶闸管电压过晶闸管电压过 零触发电路示意图零触发电路示意图7.4.2晶闸管投切电容器晶闸管投切电容器(TSC)3、电容器投切判据与信号检测电容器投切判据与信号检测 在图在图7.4.5中设节点相电压为:中设节点相电压为:图图7.4.5节点相电压与负载电流节点相电压与负载电流 负载电流为:负载电流为:上式中,上式中,ip(t)和和iq(t)分别为有功电流分量和无功电流分量。分别为有功电流分量和无功电流分量。当当t=2k时:时:可见,只要测量在相电压正向过零时刻的负载电流,就可知对应的可见,只要测量在相电压正向过零时刻的负载电流,就可知对应的无功电流最大值无功电流最大值IQM。这种无功电流检测方法简单、快速(在一个周期这种无功电流检测方法简单、快速(在一个周期内只要采样一次)。内只要采样一次)。(1)以无功电流为投切判据)以无功电流为投切判据7.4.2晶闸管投切电容器晶闸管投切电容器(TSC)(1)以无功电流为投切判据)以无功电流为投切判据上上式式C即即为为全全补补偿偿所所需需投投切切的的电电容容量量,C为为负负值值,则则是是切切除除相相应容量的电容器;反之,则应投入相应容量的电容器。应容量的电容器;反之,则应投入相应容量的电容器。图图8.4.6中,电压信号经滤波后由中,电压信号经滤波后由过零脉冲发生电路产生相电压,正向过零脉冲发生电路产生相电压,正向过零脉冲信号,作为采样保持器的采过零脉冲信号,作为采样保持器的采样开关信号,于是采样保持器的输出样开关信号,于是采样保持器的输出就是无功电流幅值。就是无功电流幅值。图图7.4.5中,中,iL=ic+is ,如果使如果使iq=ic,则实现了完全补偿。则实现了完全补偿。图图7.4.6无功电流为投切无功电流为投切判据的检测电路原理图判据的检测电路原理图由由和和可得可得7.4.2晶闸管投切电容器晶闸管投切电容器(TSC)(2)以无功功率为投切判据以无功功率为投切判据 可让单片机通过可让单片机通过/转换同时对和信号在一个转换同时对和信号在一个周期内进行次采样,得到周期内进行次采样,得到2个数据,由此进行下个数据,由此进行下述离散运算得到述离散运算得到UBC、IA和和PBC:l对于对称三相补偿,只要取任意两相电压对于对称三相补偿,只要取任意两相电压(线电压)和另一相电流,就可测得无功功率。(线电压)和另一相电流,就可测得无功功率。ll图图7.4.7检测检测A相电流相电流l和和BC相线电压向量图相线电压向量图l由于由于PBC=UBCIAsin,则功率因数为则功率因数为:7.4.2晶闸管投切电容器晶闸管投切电容器(TSC)4、控制器原理框图控制器原理框图 7.4.2晶闸管投切电容器晶闸管投切电容器(TSC)图图7.4.8TSC控制器原理框图控制器原理框图lTSC的控制器主要由单片机、键盘接口电路、液晶显示接口电路、的控制器主要由单片机、键盘接口电路、液晶显示接口电路、数据存储器、同步电压检测、电压电流和频率检测,还有触发电路等数据存储器、同步电压检测、电压电流和频率检测,还有触发电路等部分组成。该控制器硬件的原理方框图如图部分组成。该控制器硬件的原理方框图如图7.4.8所示。所示。工作原理工作原理 图图7.4.9SVG基本电路结构基本电路结构 适当调节桥式电路交流侧输出电压的相位和幅值,就适当调节桥式电路交流侧输出电压的相位和幅值,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。态无功补偿的目的。图图7.4.9给出了采用自换相电压型桥式的给出了采用自换相电压型桥式的SVG基本电路结构。基本电路结构。7.4.3 静止无功发生器静止无功发生器(SVG)7.4.3静止无功发生器静止无功发生器(SVG)工作原理工作原理 图图7.4.10SVG等效电路及其工作原理等效电路及其工作原理 通过同步电路控制,使通过同步电路控制,使 与与 同频同相,然后改变同频同相,然后改变 的幅值大小即可以控制的幅值大小即可以控制SVGSVG从电网吸收的电流是超前还是滞从电网吸收的电流是超前还是滞后后9090,并且还能控制该电流的大小。,并且还能控制该电流的大小。仅考虑基波频率时仅考虑基波频率时SVG工作原理可以用图工作原理可以用图7.4.10(a)所示的单相等效电路来说明。所示的单相等效电路来说明。当当大大于于时时,电电流流超超前前电电压压90,SVG吸收容性无功功率;吸收容性无功功率;当当小小于于时时,电电 流流 滞滞 后后 电电 压压 90,SVG吸收感性无功功率。吸收感性无功功率。7.5变频调速装置变频调速装置若若均均匀匀地地改改变变定定子子频频率率,则则可可以以平平滑滑地地改变电机的转速。改变电机的转速。由交流电机的转速公式:由交流电机的转速公式:可以看出:可以看出:因此,在各种异步电机调速系统中,变频因此,在各种异步电机调速系统中,变频调速的性能最好,使得交流电机的调速性能可调速的性能最好,使得交流电机的调速性能可与直流电机相媲美,同时效率高,是交流调速与直流电机相媲美,同时效率高,是交流调速的主要发展方向。的主要发展方向。(1)基频以下的变频调速基频以下的变频调速(2)基频以上的变频调速基频以上的变频调速(3)转差频率控制)转差频率控制(5)直接转矩控制)直接转矩控制(4)矢量控制)矢量控制7.5.1 变频调速的基本控制方式变频调速的基本控制方式(1)基频以下的变频调速基频以下的变频调速三相异步电动机的每相电动势为:三相异步电动机的每相电动势为:式中:式中:定子每相感应电动势的有效值;定子每相感应电动势的有效值;定子电源频率;定子电源频率;定子每相绕组串联匝数;定子每相绕组串联匝数;基波绕组系数;基波绕组系数;每极气隙磁通量。每极气隙磁通量。在调速的过程中,随着输入电源的频率降低,必须相在调速的过程中,随着输入电源的频率降低,必须相应地改变定子电压应地改变定子电压U,以保证气隙磁通不超过设计值。以保证气隙磁通不超过设计值。如果使如果使 =常数,则在调速过程中可维持常数,则在调速过程中可维持 近似不近似不变,这就是恒压频比控制方式。变,这就是恒压频比控制方式。(7.5.1)当当U不变时,随着电源输入频率的降低,将会相应增加。不变时,随着电源输入频率的降低,将会相应增加。7.5.1 变频调速的基本控制方式变频调速的基本控制方式7.5.1变频调速的基本控制方式变频调速的基本控制方式(2)基频以上的变频调速基频以上的变频调速当当电电压压U一一定定时时,电电机机的的气气隙隙磁磁通通随随着着频频率率f的的升升高高成成比比例例下下降降,类类似似直直流流电电机机的的弱弱磁磁调调速速,因因此此,基基频频以以上上的的调速属恒功率调速。调速属恒功率调速。电源频率从基频向上提高,可使电机的转速增加。电源频率从基频向上提高,可使电机的转速增加。由由于电机的电压不能超过其额定电压,因此在基频以上调频于电机的电压不能超过其额定电压,因此在基频以上调频时,时,U只能保持在额定值。只能保持在额定值。根据式根据式(7.5.1):(1)间接变频调速装置间接变频调速装置 图图7.5.1间接变频装置的三种机构形式间接变频装置的三种机构形式 间间接接变变频频调调速速装装置置即即交交一一直直一一交交变变频频装装置置,首首先先将将工工频频交交流流电电源源通通过过整整流流器器变变换换成成直直流流,然然后后再再经经过过逆逆变变器器将将直直流流变变换换成电压和频率可变的交流电源。成电压和频率可变的交流电源。按按照照电电路路结结构构和和控控制制方方式式的的不不同同,间间接接变变频频装装置置又又可可以以分分为三种,如图为三种,如图7.5.1(a)、()、(b)、()、(c)所示。所示。7.5.2变频调速装置的分类变频调速装置的分类(1)间接变频调速装置间接变频调速装置 图图7.5.1间接变频装置的三种机构形式间接变频装置的三种机构形式 (a a)所示的间接变频装置由相控整流电路和逆变电路构成,其中所示的间接变频装置由相控整流电路和逆变电路构成,其中整流电路调节输出电压的大小,逆变电路控制输出交流的频率。整流电路调节输出电压的大小,逆变电路控制输出交流的频率。(b)所示的间接变频装置由二极管整流电路、斩波器和逆变器三所示的间接变频装置由二极管整流电路、斩波器和逆变器三部分构成,其中斩波器用调节输出电压,逆变器用于调节输出频率。部分构成,其中斩波器用调节输出电压,逆变器用于调节输出频率。(c)所示的间接变频装置由二极管整流电路和所示的间接变频装置由二极管整流电路和PWM逆变器构成,逆变器构成,其中调压和调频全部由其中调压和调频全部由PWM逆变器完成。逆变器完成。7.5.2变频调速装置的分类变频调速装置的分类(2)直接变频装置直接变频装置 7.5.2变频调速装置的分类变频调速装置的分类 图图7.5.2直接变频装置直接变频装置直接变频装置的结构如图直接变频装置的结构如图7.5.2所示,它采用交一交变所示,它采用交一交变频电路,只用一个变换环节,直接将恒压恒频的交流电频电路,只用一个变换环节,直接将恒压恒频的交流电源变换成源变换成VVVF电源。根据输出波形,直接变频装置可电源。根据输出波形,直接变频装置可以分成方波形和正弦波型两种。以分成方波形和正弦波型两种。此类变频装置一般只用于低速大容量的调速系统,如此类变频装置一般只用于低速大容量的调速系统,如轧钢机、球磨机、水泥回转窑等。轧钢机、球磨机、水泥回转窑等。1、结结构构:由由二二极极管管整整流流电电路路、能能耗耗制制动动电电路路、逆逆变变电电路路和和控控制制电电路路组组成成,逆逆变变电电路路采采用用IGBT器器件件,为为三三相相桥桥式式SPWM逆变电路。逆变电路。图图7.5.3开环控制的开环控制的SPWM的变频调速系统结构简图的变频调速系统结构简图7.5.3SPWM变频调速装置变频调速装置 图图7.5.3开环控制的开环控制的SPWM的的变频调速系统结构简图变频调速系统结构简图R为外接能耗制动电阻,为外接能耗制动电阻,当电机正常工作时,电力晶当电机正常工作时,电力晶体管体管T截止,没有电流流过截止,没有电流流过R。当快速停机或逆变器输出频当快速停机或逆变器输出频率急剧降低时,电机将处于率急剧降低时,电机将处于再生发电状态,向滤波电容再生发电状态,向滤波电容C充电,直流电压充电,直流电压U Ud d升高。当升升高。当升高到最大允许电压高到最大允许电压U Udmaxdmax时,功时,功率晶体管率晶体管T导通,接入电阻导通,接入电阻R,电机进行能耗制动,以防电机进行能耗制动,以防止过高危害逆变器的开关器止过高危害逆变器的开关器件。件。2、能耗制动电路和控制电路的工作原理、能耗制动电路和控制电路的工作原理1)能耗制动电路)能耗制动电路7.5.3SPWM变频调速装置变频调速装置 2)控制电路控制电路 (1)给给定定积积分分器器:以以限限定定输输出出频频率率的的升升降降速速度度。输输出出信信号号的的极极性性决决定定电电机机正正反反转转,输输出出信信号号的的大大小小控控制制电电机机转转速速的的高高低低;给给定定积积分分器器的的输输出出指指令令信信号号与与三三角角波波比比较较后后形形成成三三相相PWM控控制制信信号号,再再经经过过输输出出电电路路和和驱驱动动电电路路,控控制制逆逆变变器器中中IGBT的的通通断断,使使逆逆变变器器输输出出所所需需频频率率、相相序序和和大大小小的的交交流电压,从而控制交流电机的转速和转向;流电压,从而控制交流电机的转速和转向;(2)输输出出经经极极性性鉴鉴别别器器确确定定正正反反转转逻逻辑辑后后,去去控控制制三三相相标标准准正正弦弦波波的的相相序序,从从而而决决定定输输出出指指令令信信号的相序。号的相序。(3)绝绝对对值值运运算算器器:产产生生输输出出频频率率和和电电压压的的控控制制所需要正的信号;所需要正的信号;(4)函数发生器:)函数发生器:实现低频电压补偿,保证整个实现低频电压补偿,保证整个调频范围内实现输出电压和频率的协调控制;调频范围内实现输出电压和频率的协调控制;(5)压控振荡器:)压控振荡器:形成频率为形成频率为fi的脉冲信号;的脉冲信号;(6)三三相相正正弦弦波波发发生生器器:由由压压控控振振荡荡器器的的输输出出信信号号控控制制,产产生生频频率率与与相相同同的的三三相相标标准准正正弦弦波波信信号号,该该信信号号同同函函数数发发生生器器的的输输出出相相乘乘后后形形成成逆逆变变器器输输出指令信号;出指令信号;7.5.3SPWM变频调速装置变频调速装置 图图7.5.3开环控制的开环控制的SPWM的的变频调速系统结构简图变频调速系统结构简图7.6电力电子系统可靠性概述电力电子系统可靠性概述 7.6.1 可靠性的基本概念可靠性的基本概念7.6.2 常用的可靠性指标常用的可靠性指标7.6.3 电磁兼容性概述电磁兼容性概述7.6.1可靠性的基本概念可靠性的基本概念 对对于于电电力力电电子子装装置置或或系系统统来来说说,其其规规定定条条件件指指的的是是环环境境温温度度和和湿湿度度,海海拔拔高高度度,电电磁磁环环境境,电电网网状状况况,储储存存条件及其它要求等。条件及其它要求等。为元件或系统在规定的条件下和规定的时间内,完成为元件或系统在规定的条件下和规定的时间内,完成规定功能的能力。规定功能的能力。1、元件或系统的可靠性、元件或系统的可靠性:2、失效:、失效:3、可靠性指标:、可靠性指标:描述一个元件、装置或系统的可靠程度的数量化的指标。描述一个元件、装置或系统的可靠程度的数量化的指标。当元件、装置或系统不能完成规定的功能时,称之为失效。当元件、装置或系统不能完成规定的功能时,称之为失效。4、常用可靠性指标:、常用可靠性指标:可靠度、失效率和平均无故障时间可靠度、失效率和平均无故障时间 1.可靠度可靠度 R(t)R(t)可靠度可靠度:为元件或系统在规定时间内和规定的使用条件为元件或系统在规定时间内和规定的使用条件下,正常工作的概率。也可称之为可靠度函数。下,正常工作的概率。也可称之为可靠度函数。R(t)R(t)值的值的计算是通过寿命试验得到的;计算是通过寿命试验得到的;若若以以T表表示示元元件件或或系系统统的的寿寿命命,则则事事件件(Tt)表表示示元元件或系统在件或系统在0,t时间内能正常工作,则可靠度函数为:时间内能正常工作,则可靠度函数为:若已知元件或系统的寿命若已知元件或系统的寿命T的概率密度函数的概率密度函数 ,那么,那么对于给定的对于给定的t,则有则有 可可靠靠度度函函数数和和概概率率密密度度的的图图形形见见图图8.6.1。图图中中说说明明,随随着着时时间间的的推移,推移,T大于大于t的可能性不断降低。的可能性不断降低。图图7.6.1R(t)和和f(t)f(t)的图形的图形(7.6.1)(7.6.2)7.6.2常用的可靠性指标常用的可靠性指标 2.失效率失效率 v元件或系统的失效率定义为在元件或系统的失效率定义为在t时刻以前一直正常工作的条件下,时刻以前一直正常工作的条件下,在在t时刻以后单位时间内失效的概率,记作时刻以后单位时间内失效的概率,记作 ,表示为:,表示为:(2)(2)与与 、的关系的关系根据上述定义,可得到:根据上述定义,可得到:(7.6.3)(7.6.4)(7.6.5)(7.6.6)(1)定义定义:失效率又称危险率或风险率,失效率的常用单位是失效率又称危险率或风险率,失效率的常用单位是 /h,记作记作1非特。非特。其中,其中,是时间的函数。如果是时间的函数。如果T服从指数分布,则服从指数分布,则为常数为常数。7.6.2常用的可靠性指标常用的可靠性指标 v 失效类型和浴盆曲线失效类型和浴盆曲线 早期失效型(早期失效型(DFR):):这种失效类型的特点是开始时失效率高,这种失效类型的特点是开始时失效率高,随着时间的推移逐步减小,造成这种失效的主要原因是设计和制造上的随着时间的推移逐步减小,造成这种失效的主要原因是设计和制造上的缺陷、管理不当、检验疏忽等。如图缺陷、管理不当、检验疏忽等。如图8.6.2所示。所示。偶然失效型(偶然失效型(CFR):):这种失效的特点是,失效率与时间无关,为这种失效的特点是,失效率与时间无关,为一个常数,一个常数,这是在使用过程中因某种不可预测的随机因素产生的。这是在使用过程中因某种不可预测的随机因素产生的。如图如图8.6.3 所示。所示。耗损失效型(耗损失效型(IFR):):这种失效的特点是,失效率随着时间的推移这种失效的特点是,失效率随着时间的推移而增大,造成这种失效的主要原因是元件的老化、疲劳、磨损等。如图而增大,造成这种失效的主要原因是元件的老化、疲劳、磨损等。如图8.6.4所示。所示。图图7.6.2早期失效曲线早期失效曲线图图7.6.3偶然失效曲线偶然失效曲线图图7.6.4耗损失效曲线耗损失效曲线7.6.2常用的可靠性指标常用的可靠性指标 v 失效类型和浴盆曲线失效类型和浴盆曲线 浴盆曲线:在实际中,电力电子装置或系统的失效曲线是形似浴盆浴盆曲线:在实际中,电力电子装置或系统的失效曲线是形似浴盆的曲线,称为浴盆曲线,如图的曲线,称为浴盆曲线,如图7.6.5所示。所示。装置或系统在使用初期表现为早期失效型,这一点可以通过产品在出装置或系统在使用初期表现为早期失效型,这一点可以通过产品在出厂前进行动态或静态老化试验来让其渡过早期失效期。之后,装置或系统厂前进行动态或静态老化试验来让其渡过早期失效期。之后,装置或系统进入到偶然失效期,这是装置或系统的最佳工作时期。一般希望这段时间进入到偶然失效期,这是装置或系统的最佳工作时期。一般希望这段时间的失效率尽可能的小,运行时间尽可能的长。运行后期就必然进入耗损失的失效率尽可能的小,运行时间尽可能的长。运行后期就必然进入耗损失效期。效期。图图7.6.5浴盆曲线浴盆曲线7.6.2常用的可靠性指标常用的可靠性指标 3.平均无故障时间平均无故障时间(MTBF)作作为为可可修修复复的的电电力力电电子子装装置置或或系系统统的的寿寿命命T不不是是一一个个确确定定值值,而而是是一一个个连连续续型型随随机机变变量量。随随机机变变量量T的的数数学学期期望望就就是是电电力力电电子子装装置置或或系系统统的的平平均均无无故故障障时时间间(Mean Time Between FailureMTBF),),即:即:7.6.2常用的可靠性指标常用的可靠性指标 其中,其中,为寿命为寿命T的概率密度函数。上式可变为的概率密度函数。上式可变为 目前,在电力电子装置中,不间断电源(目前,在电力电子装置中,不间断电源(UPS)的平均无的平均无故障时间可达到故障时间可达到10万万24万小时左右,而通用变频器则只有万小时左右,而通用变频器则只有1万小时数量级。万小时数量级。(7.6.7)(7.6.8)电磁干扰电磁干扰EMI(Electromagnetic nterference)电磁敏感度电磁敏感度EMS(Electromagnetic Susceptibility)电气、电子设备能够在它自己所产生的电磁环境以电气、电子设备能够在它自己所产生的电磁环境以及它所处的复杂的外界电磁环境中按照原设计要求正常地及它所处的复杂的外界电磁环境中按照原设计要求正常地工作,即它具有一定的电磁敏感度,以保证它对电磁干扰工作,即它具有一定的电磁敏感度,以保证它对电磁干扰具有一定的抗扰度;具有一定的抗扰度;该设备或系统自己产生的电磁干扰必须限制在一定该设备或系统自己产生的电磁干扰必须限制在一定的水平,从而不致对它周围的电磁环境造成严重的污染和的水平,从而不致
展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 管理文书 > 施工组织


copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!