电气安全测试仪的技术指标
电气安全测试仪的技术指标
并网逆变器在所有类别中占据了主要的市场份额,其中。也是所有逆变器技术发展的一个开始。相对于其它几类逆变器,并网逆变器从技术上相对简单,重点关注光伏输入和电网输出,能够安全、可靠、高效、高质量的输出电能成为了这类逆变器重点衡量的技术指标。不同国家制定的光伏逆变器并网技术条件中,以上几点成为了标准的共性衡量点,当然细节的参数有所不同。针对并网型逆变器,所有的技术要求都是围绕着满足电网对分布式发电系统的要求展开的更多的要求来自于电网对逆变器的要求,即自上而下的要求,如电压,频率规格,电能质量要求,发生安全,故障时候的控制要求。以及如何并网,并入什么电压等级的电网等等要求美翠(METREL)电能质量分析仪的应用,因此并网型逆变器总归是要满足电网的要求即可,没有来自于发电系统内部的要求。该设计为大型光伏并网发电系统,据文献所述,一般选用工频隔离型光伏并网逆变器结构,如图1所示。光伏阵列输出的直流电由逆变器逆变为交流电,经过变压器升压和隔离后并入电网。光伏并网发电系统的核心是逆变器,而电力电子器件是逆变器的基础,虽然电力电子器件的工艺水平已经得到很大的发展,但是要生产能够满足尽量高频、高压和低EMI大功率逆变器时仍有很大困难。所以对大容量逆变器拓扑进行研究是一种具有代表性的解决方案。作为太阳能光伏阵列和交流电网系统之间的能量变换器,其安全性,可靠性,逆变效率,制造成本等因素对于光伏逆变器的发展有着举足轻重的作用,决定着光伏发电系统的投资和收益。市场主流光伏变换器大都采用电压源型变换器,因为光伏电池的电流源输出特性,所以为满足光伏电池的直流端电压可能大幅度变化的特性,都采用二级变换的技术方案,这导致变换效率的降低。大功率电流源变换技术因为强迫断流缓冲电容的高价,低可靠性,使电流源型变换器的应用受到限制。注入式电流源型变换器的直流侧电流电压全控特性,使光伏电池发出的直流电仅经一级变换就可以完成,这一的特性使电流源型变换器有可能成为高效的光伏变换技术方案。自20世纪70年代以来,随着电力电子技术的不断发展,逆变技术逐步被引进焊接领域。80年代,性能优良的大功率电子元器件如功率晶体管、场效应管,IGBT等相继出现,促进了弧焊电源的进一步发展。逆变电源正是运用这些先进的功率电子元器件和逆变技术发展起来的比传统的工频整流电源节材80%90%节能20%30%动态响应速度提高23个数量级。由于优点众多,目前逆变电源已成为弧焊电源的主要发展方向之一。但逆变电源发展中还存在不少问题,诸如可靠性与市场管理等,其中尤为重要的谐波干扰的电磁兼容性(EMC问题。谐波抑制技术是一个崭新的研究方向,国内外很多专家和学者对谐波的理论和抑制方案进行了研究和探索。受各种条件限制,国内焊机的研制者往往很少考虑产品的电磁兼容性。从1996年开始,欧洲共同体市场对电子产品的电磁兼容性能提出了更严格的要求,解决谐波问题也就更加迫在眉睫。国虽起步较晚,但也颁布了相应的标准,并规定自2003年8月开始强制执行。
以下指标也有明显地改善:无输出变压器UPS各项电性能指标绝大多数都相当于带输出变压器UPS而有些指标却显示出无输出变压器UPS更优越的性能。除以上讲到输入功率因数、工作效率、体积重量和成本外。
而无输出变压器UPS可在25-30%范围内正常工作,1输入电压范围更宽:带输出变压器UPS对于适应输入电压±15%变化已很不易。不仅表现出对电网很强的适应能力,还可延长电池的使用寿命。
一是输出半桥逆变器三相独立输出功率,2输出能力强:这体现在两个方面。提高了三相负载不平衡的适应能力;二是去掉了工频变压器,逆变器工作频率又较高,输出滤波环节阻抗更小,所以输出动态性能更好,负载阶跃从1000%或从0100%变化时工程布线与测试仪器,输出电压变化都可限制在±2%并在20-40毫秒内返回到±1%容限范围以内。出现这种情况在理论上是有可能的然而,如果出现这一危险情况,即使缺少了专门的直流分量检测电路(例如,检测电路故障或参数飘移等)也可以根据从另一个IGBT收到驱动信号得知,直流电压可能发生短路,从而立即终止逆变器的工作,同时断开逆变器与后面负载的连接。通常逆变器的输出端配备有一个静态旁路开关,可在逆变器停止工作时迅速将负载切换到旁路市电供电,以保证负载供电的持续进行。逆变器保护和转旁路供电的动作时间很短,可在输出电压上升过程中完成,因而不会对负载安全造成影响。大量设备的实际运行中,这种故障几乎没有出现过。
4无输出变压器UPS可靠性指标
这些指标包括整机工作效率、输出过载能力、输出电流峰值系数、启动负载时输出电流浪涌系数和输出功率因数等。DC/DC变换器采用的美国国家半导体公司(NSC针对车载便携式电源系开发的16脚的控制芯片LM25037该芯片具有一下几个方面的特点:采用电压模式控制;内部集成了75V启动偏置调节器;产生前馈的PWM锯齿波;具有迟滞特性的可编程欠压保护功能;带有延时的定时器双重模式的过流保护功能及保护后定时重启且重启时间由用户设定;可编程的最大占空比和软启动;内部集成了高精度的误差放大器和过流比较器,如果不知道平均故障间隔时间MTBF或者厂商提供的MTBF数据是不可信的那么可用UPS效率和输出能力各项指标来衡量它可靠性。具有外同步等功能;两路交替输出的驱动信号美翠系列产品在建筑电气中的应用,适合于推挽、全桥和半桥等拓扑结构中。芯片的内部结构如图2所示。一般而言,从逆变器和电网的关系来进行分类,光伏逆变器会分为以下几个主要的类别:并网(Grid-connect逆变器;离网(Solo逆变器;双向(Bi-direct逆变器;微网(Smartgrid逆变器。
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