Fluke,推出 Fluke® 430 系列 II 三相電力質(zhì)量分析儀,首創(chuàng)采用專利運(yùn)算法以測量能源浪費(fèi),并將成本予以量化。430 系列 II提供ROI (投資報(bào)酬率) 驗(yàn)證,協(xié)助設(shè)施降低電能耗損,提升電子機(jī)械設(shè)備的效能與使用壽命,
1 引言 隨著變頻調(diào)速技術(shù)的發(fā)展,作為大容量傳動的高壓變頻調(diào)速技術(shù)得到了廣泛應(yīng)用。高壓電動機(jī)利用高壓變頻器可以實(shí)現(xiàn)無級調(diào)速,既可滿足生產(chǎn)工藝過程對電動機(jī)調(diào)速控制的要求,又可節(jié)約能源,降低生產(chǎn)成本[1]。
1 引言 隨著變頻調(diào)速技術(shù)的發(fā)展,作為大容量傳動的高壓變頻調(diào)速技術(shù)得到了廣泛應(yīng)用。高壓電動機(jī)利用高壓變頻器可以實(shí)現(xiàn)無級調(diào)速,既可滿足生產(chǎn)工藝過程對電動機(jī)調(diào)速控制的要求,又可節(jié)約能源,降低生產(chǎn)成本[1]。
由于對性能要求的不斷提高,特別是當(dāng)前“綠色”電源的呼聲越來越高,現(xiàn)代逆變器系統(tǒng)對功率因數(shù)校正和電流諧波抑制提出的更高的要求。本文對功率因數(shù)校正在現(xiàn)代逆變電源中的應(yīng)用作了簡要介紹。分析比較了幾
由于對性能要求的不斷提高,特別是當(dāng)前“綠色”電源的呼聲越來越高,現(xiàn)代逆變器系統(tǒng)對功率因數(shù)校正和電流諧波抑制提出的更高的要求。本文對功率因數(shù)校正在現(xiàn)代逆變電源中的應(yīng)用作了簡要介紹。分析比較了幾
節(jié)能法規(guī)和能源價(jià)格上漲增強(qiáng)了最終用戶和原始設(shè)備制造商(OEM)對中壓(MV)驅(qū)動器優(yōu)勢的認(rèn)識。在中壓驅(qū)動器制造商和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的支持下,原始設(shè)備制造商目前也集中于投資回報(bào)率,一般是兩年左右,甚至在其他情況下更短。新
關(guān)鍵字:電能質(zhì)量監(jiān)測一、為什么要關(guān)心供電質(zhì)量?在辦公室和家里的“單相”供電環(huán)境里,總希望有持續(xù)不斷的220V電源為電路中的設(shè)備供電。事實(shí)上,電壓是持續(xù)變化的。為更好地理解電能質(zhì)量,可以用路上行駛的
關(guān)鍵字:諧波; 諧波測量; 諧波數(shù)據(jù)處理1 概述配電網(wǎng)中的高次諧波的治理已經(jīng)成為我國電力環(huán)保工作的十分重要的內(nèi)容之一。高次諧波有著顯著的特點(diǎn):①隨機(jī)性的變化,即為小周期、短間隔的不規(guī)則性變化,反映出諧波
0 引言 近年來,隨著電力電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、自動控制技術(shù)的迅速發(fā)展,交流傳動與控制技術(shù)成為目前發(fā)展最為迅速的技術(shù)之一,電氣傳動技術(shù)面臨著一場歷史革命,即交流調(diào)速取代直流調(diào)速和計(jì)算機(jī)數(shù)字控制技術(shù)取代
本文介紹如何用一種低成本的方法,來構(gòu)造一個(gè)失真很少、由總線控制的正弦波振蕩器。 該電路產(chǎn)生一個(gè)正弦輸出,其典型的二次和三次諧波在10Hz到10kHz的全輸出范圍內(nèi),分別比基頻信號低-76.1dB和-74.2 dB。這個(gè)正
在實(shí)際使用過程中,經(jīng)常遇到變頻器諧波干擾問題,下面簡單介紹諧波產(chǎn)生的機(jī)理、傳播途徑及有效抑制干擾的方法?! ?.變頻器諧波產(chǎn)生機(jī)理 變頻器的主電路一般為交-直-交組成,外部輸入380V/50Hz的工頻電源經(jīng)三相橋
在實(shí)際使用過程中,經(jīng)常遇到變頻器諧波干擾問題,下面簡單介紹諧波產(chǎn)生的機(jī)理、傳播途徑及有效抑制干擾的方法?! ?.變頻器諧波產(chǎn)生機(jī)理 變頻器的主電路一般為交-直-交組成,外部輸入380V/50Hz的工頻電源經(jīng)三相橋
引言 低壓小功率逆變電源已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于工業(yè)和民用領(lǐng)域。特別是新能源的開發(fā)利用,例如太陽能電池的普遍使用,需要一個(gè)逆變系統(tǒng)將太陽能電池輸出的直流電壓變換為220V、50Hz交流電壓,以便于使用。本文給出了
引言電力電子元器件等大量非線性設(shè)備在電力系統(tǒng)中的投入使用,使得電網(wǎng)的諧波污染給電網(wǎng)和用電設(shè)備帶來了安全隱患,所以對諧波進(jìn)行實(shí)時(shí)檢測,確切掌握系統(tǒng)諧波狀況,對防止諧波危害、維護(hù)電網(wǎng)的安全運(yùn)行十分必要。T6
引言電力電子元器件等大量非線性設(shè)備在電力系統(tǒng)中的投入使用,使得電網(wǎng)的諧波污染給電網(wǎng)和用電設(shè)備帶來了安全隱患,所以對諧波進(jìn)行實(shí)時(shí)檢測,確切掌握系統(tǒng)諧波狀況,對防止諧波危害、維護(hù)電網(wǎng)的安全運(yùn)行十分必要。T6
本文將以沒有復(fù)雜數(shù)學(xué)運(yùn)算的直覺方式,探討成功實(shí)現(xiàn)開關(guān)穩(wěn)壓器的基本因素,主要包括:斜率(slew rate)控制、濾波器設(shè)計(jì)、元件選用、配置、噪聲擴(kuò)散及屏蔽。
本文將以沒有復(fù)雜數(shù)學(xué)運(yùn)算的直覺方式,探討成功實(shí)現(xiàn)開關(guān)穩(wěn)壓器的基本因素,主要包括:斜率(slew rate)控制、濾波器設(shè)計(jì)、元件選用、配置、噪聲擴(kuò)散及屏蔽。
引言 電力電子元器件等大量非線性設(shè)備在電力系統(tǒng)中的投入使用,使得電網(wǎng)的諧波污染給電網(wǎng)和用電設(shè)備帶來了安全隱患,所以對諧波進(jìn)行實(shí)時(shí)檢測,確切掌握系統(tǒng)諧波狀況,對防止諧波危害、維護(hù)電網(wǎng)的安全運(yùn)行十分必