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C站队丶肥皂
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等开到荼蘼

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这个简单啦,缺相电动机电流不平衡,与平时的转速比缺相时就是减了一大半了,甚至无法启动,运行一小时以内电动机绕组就不行了,如果缺相对于变压器就更不行了,因为其他两相负荷较大,三相严重不平衡最终会导致绕组损坏,对于三相开关而言缺相是不会运行的,它正常的话会动作保护,这就是措施,另外鉴于缺相、三相不平衡的危害变压器通常都有保护装置,空气开关带走分离脱扣器就可以在缺相时动作保护,电动机的保护措施除了空气开关还有电动机综合保护器、热继电器、交流接触器。当然自动控制电器设备几乎都有这个保护功能。希望对你有所帮助,望采纳

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晓晓小同学

淘宝5元钱搞个帐号上知网、万方数据等网站。一个月一切都搞定。

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emmazhaoyang

整流电路广泛应用于工业中。它可按照以下几种方法分类:1.按组成的器件可分为不可控、半控、全控三种;2.按电路结构可分为桥式电路和零式电路;3.按交流输入相数分为单相电路和多相电路;4.按变压器二次侧电流的方向是单向或双向,又分为单拍电路和双拍电路。一般当整流负载容量较大,或要求直流电压脉动较小时,应采用三相整流电路。三相可控整流电路中,最基本的是三相半波可控整流电路,应用最为广泛的是三相桥式全控整流电路、以及双反星形可控整流电路等。二.方案的经济论证三相可控整流电路的控制量可以很大,输出电压脉动较小,易滤波,控制滞后时间短,因此在工业中几乎都是采用三相可控整流电路。在电子设备中有时也会遇到功率较大的电源,例如几百瓦甚至超过1—2kw的电源,这时为了提高变压器的利用率,减小波纹系数,也常采用三相整流电路。另外由于三相半波可控整流电路的主要缺点在于其变压器二次侧电流中含有直流分量,为此在应用中较少。而采用三相桥式全控整流电路,可以有效的避免直流磁化作用。虽然三相桥式全控整流电路的晶闸管的数目比三相半波可控整流电路的少,但是三相桥式全控整流电路的输出电流波形便得平直,当电感足够大时,负载电流波形可以近似为一条水平线。在实际应用中,特别是小功率场合,较多采用单相可控整流电路。当功率超过4KW时,考虑到三相负载的平衡,因而采用三相桥式全控整流电路。三.整流器件的选择及型号的确定晶闸管SCR为双极型器件,它具有电子和空穴两种载流子的导电功能。晶闸管正常工作时的特性为:(1)当晶闸管承受反向电压时,不论门极是否有触发电流,晶闸管都不会导通。

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tiaotiao1985

因为cos(60º+30º)=0,所以φ=60º,φ=arctan(XL/R)=60º由此得XL=ΩZ=√(10^2+)=20ΩI=220/20=11AP=√3x380x11xcos60º=3620W

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liuyuecao110

设UA(相量)=380/√3∠0°V,则:UAB(相量)=380∠30°V,IA(相量)=I∠-φ,其中:φ为负载阻抗角,即:φ=arctan(ωL/R)。

根据三相对称性:UBC(相量)=380∠(30°-120°)=380∠-90°V,则:UCB(相量)=380∠90°V。IC(相量)=I∠(120°-φ)。

W1:P1=UAB×IA×cos(30°+φ)=380Icos(φ+30°)=380I(cosφcos30°-sinφsin30°)。

W2:P2=UCB×IC×cos(90°-120°+φ)=380Icos(φ-30°)=380I(cosφcos30°+sinφsin30°)。

P1+P2=380I×2cos30°×cosφ=√3×U1×I×cosφ=P。

即两个表读数的和就是整个电路的有功功率。这样,当一个表读数为零时,另一个表的读数就是整个电路的有功功率。

1、假定表W1读数为零,即cos(φ+30°)=0,则:φ=60°(功率因数角-90°≤φ≤90°)。

所以:ωL/R=tan60°,ωL=10×√3=10√3(Ω)。I=(380/√3)/√(10²+(10√3)²)

=19/√3(A)。

P=√3×380×(19/√3)×cos60°=3610(W)。

或者:P=3I²R=3×(19/√3)²×10=3610(W)。

2、假定表W2读数为零,即cos(φ-30°)=0,φ=-60°,电路呈现为容性,这与题目负载为感性RL相矛盾。所以是不可能的。

因此:W1读数为零,W2指示的就是整个电路的有功功率P=3610W。

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aifayewong

[电气工程及其自动化]基于内模控制三相三电平PWM整流器不平衡控制策略的研究 摘要电网不平衡时,基于电网平衡为约束条件设计的三相三电平电压型PWM整流器(以下简称三相VSR)将出现不正常运行状态,比如三相VSR交流电流中出现负序分量,使交流电流严重不对称;直流电压和交流电流中出现非特征谐波分量,使直流电压和交流电流波形发生严重畸变;三相三电平VSR从电网吸收不平衡的瞬时功率等一系列问题.本论文对三相VSR在电网不平衡情况下进行了详细的建模分析,并在此基础上提出了输入功率平衡控制策略。该控制策略用来实现直流电压非特征谐波消除控制。由于在αβ静止坐标系中,采用比例和比例积分调节器无法实现对时变正弦波信号的无差跟踪控制,本论文把内模控制原理应用到三相三电平VSR电流跟踪控制中,使系统获得了很强的鲁棒性。本论文对基于αβ静止坐标系的功率平衡控制策略进行仿真,可以看出试验结果与仿真结果吻合,证明了结论的正确性。关键词 电网不平衡,三相三电平PWM整流器,功率控制策略,内模控制目 录摘要 IABSTRACT II前言 11 绪论 PWM整流器概况 三相电网不平衡概述 三相VSR不平衡控制研究概述 本论文要完成的工作 本章小结 122 三相三电平VSR的数学模型 三电平整流器的基本工作原理 三电平整流器的数学模型 153 三相三电平VSR不平衡控制策略 功率平衡控制策略 本章小结 264 电网不平衡三相三电平VSR控制系统设计 基于ΑΒ静止坐标系的不平衡控制器设计 电网不平衡时三相VSR主电路参数设计 本章小结 365 三相三电平VSR不平衡控制系统仿真 三相三电平VSR主电路开关函数仿真模型的建立 基于ΑΒ坐标系的控制系统仿真 396 结论 43致谢 44参考文献 45附录 外文资料翻译 内模控制 不稳定系统内模控制方法改进 49

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电风扇啊电风扇

[电气工程及其自动化]基于内模控制三相三电平PWM整流器不平衡控制策略的研究


摘要
电网不平衡时,基于电网平衡为约束条件设计的三相三电平电压型PWM整流器(以下简称三相VSR)将出现不正

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