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方案概述:
APF有源电力滤波器硬件设计是一种用于动态无功补偿的装置,通过电力半导体桥式变流器实现无功电流的吸收或发出,提高用电效率、节能和改善电能质量。技术路线包括选择直流电容、连接电感和控制策略,进行硬件电路设计和结构设计。关键技术包括无功电流、负序电流和不平衡电流的提取控制技术、直接电流控制技术和间接电流控制技术、功率单元IGBT的散热技术以及产品结构设计技术。主要性能要求包括额定电压和频率、并网方式、无功电流补偿能力、双向无功补偿功能、响应时间、开关频率、过载保护、有功功率损耗、噪声、通讯接口、操作显示和保护功能。
解决方案:
APF有源电力滤波器硬件设计是一项用于动态无功补偿的装置,通过自换相的电力半导体桥式变流器来实现无功电流的吸收或发出,以提高用电效率、节能和改善电能质量。该项目的技术路线包括选择直流电容、连接电感和控制策略,进行硬件电路设计和结构设计。
在选择直流电容时,需要考虑满足电气参数要求、电容电压波动幅值、系统振荡对电容的限制以及电容电压波动对系统谐波含量的影响。连接电感的选择需要考虑系统容量、成本、谐波电流和SVG抵抗系统不对称的影响。控制策略可以选择开环控制、闭环控制或两者结合,根据实际需求采用电流直接控制或电流间接控制。
硬件电路设计主要涉及系统主控制板和IGBT驱动电路的接口板的设计,其他硬件电路部分可以延用已有的APF产品中的设计。结构设计需要满足散热效果好、器件布局合理、走线清晰、维护操作便捷等要求,并尽可能降低成本。
关键技术包括无功电流、负序电流和不平衡电流的提取控制技术、直接电流控制技术和间接电流控制技术、功率单元IGBT的散热技术以及产品结构设计技术。
主要性能要求包括额定电压和频率、并网方式、无功电流补偿能力、双向无功补偿功能、响应时间、开关频率、过载保护、有功功率损耗、噪声、通讯接口、操作显示和保护功能。
该解决方案的附件内容截图如下:
[附件内容截图]
请注意,该项目资料不支持售后服务,购买前请知晓。
APF有源电力滤波器硬件设计是一项用于动态无功补偿的装置,通过自换相的电力半导体桥式变流器来实现无功电流的吸收或发出,以提高用电效率、节能和改善电能质量。该项目的技术路线包括选择直流电容、连接电感和控制策略,进行硬件电路设计和结构设计。
在选择直流电容时,需要考虑满足电气参数要求、电容电压波动幅值、系统振荡对电容的限制以及电容电压波动对系统谐波含量的影响。连接电感的选择需要考虑系统容量、成本、谐波电流和SVG抵抗系统不对称的影响。控制策略可以选择开环控制、闭环控制或两者结合,根据实际需求采用电流直接控制或电流间接控制。
硬件电路设计主要涉及系统主控制板和IGBT驱动电路的接口板的设计,其他硬件电路部分可以延用已有的APF产品中的设计。结构设计需要满足散热效果好、器件布局合理、走线清晰、维护操作便捷等要求,并尽可能降低成本。
关键技术包括无功电流、负序电流和不平衡电流的提取控制技术、直接电流控制技术和间接电流控制技术、功率单元IGBT的散热技术以及产品结构设计技术。
主要性能要求包括额定电压和频率、并网方式、无功电流补偿能力、双向无功补偿功能、响应时间、开关频率、过载保护、有功功率损耗、噪声、通讯接口、操作显示和保护功能。
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