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動(dòng)態(tài)電力測(cè)功機(jī)的出現(xiàn)解決了哪些問(wèn)題
動(dòng)態(tài)電力測(cè)功機(jī)的出現(xiàn)解決了哪些問(wèn)題
電力測(cè)功機(jī)不但能實(shí)現(xiàn)能量的回饋,還可用作測(cè)功電動(dòng)機(jī),這是別的測(cè)功機(jī)所不具備的,特別是在電關(guān)閉試驗(yàn)臺(tái)中是必不行少的,因此電力測(cè)功機(jī)越來(lái)越得到普遍珍視。電力測(cè)功機(jī)現(xiàn)在多數(shù)接納直流測(cè)功電機(jī),這是因?yàn)橹绷麟姍C(jī)的調(diào)速性能好,控制簡(jiǎn)略,但直流電機(jī)由于換向器的影響,不能實(shí)用于高速運(yùn)行,因此在轉(zhuǎn)速很高的環(huán)境下,每每接納呆板減速裝置,使體系龐大且噪聲增大。
交換電力測(cè)功機(jī)由于不存在換向器問(wèn)題,因而布局簡(jiǎn)略,可靠性高,且隨著電力電子技能的生長(zhǎng),交換傳動(dòng)體系在動(dòng)、靜態(tài)性能上得到了顯著提高。接納同步方案,舉行測(cè)功的同時(shí)舉行了能量的回饋,但是測(cè)功機(jī)運(yùn)行在電動(dòng)狀態(tài)的時(shí)間,測(cè)功區(qū)的最高轉(zhuǎn)速仍然受到同步轉(zhuǎn)速的限定,測(cè)功機(jī)接納感到電機(jī)的交換變頻方案實(shí)現(xiàn)了測(cè)功機(jī)的能量雙向流動(dòng)
動(dòng)態(tài)和靜態(tài)性能比同步方案有很大的提高,但是它接納雙控制體系,電機(jī)接納矢量控制,故控制體系龐大且矢量控制易受電機(jī)參數(shù)變革的影響。文中提出了一種新的動(dòng)態(tài)電力測(cè)功機(jī)方案,接納直接轉(zhuǎn)矩控制技能對(duì)電力測(cè)功機(jī)的異步電機(jī)實(shí)行轉(zhuǎn)矩和速度控制,提高了電力測(cè)功機(jī)的動(dòng)態(tài)性能,且直接轉(zhuǎn)矩控制對(duì)電機(jī)模型參數(shù)依賴程度小;用三相PWM整流技能孕育產(chǎn)生直流母線電壓,也能將測(cè)功機(jī)測(cè)功時(shí)孕育產(chǎn)生電能反饋給電網(wǎng),同時(shí)連結(jié)電網(wǎng)側(cè)電流為正弦,且功率因數(shù)靠近為1,低沉了諧波對(duì)電網(wǎng)的滋擾,也節(jié)省了能源。
該測(cè)功機(jī)既可以事情在電動(dòng)狀態(tài),又可以事情在發(fā)電狀態(tài)。當(dāng)被試機(jī)為被動(dòng)呆板(如風(fēng)機(jī)、水泵、發(fā)電機(jī)等)大概用于原動(dòng)機(jī)的啟動(dòng)、冷磨合,以及測(cè)量摩擦功率時(shí),此時(shí)電力測(cè)功機(jī)將電動(dòng)運(yùn)行,電網(wǎng)側(cè)的變流器在DSP控制板的控制下,議決三相PWM整流技能使功率因數(shù)靠近為1,把電網(wǎng)的三相交換電整流為直流母線電壓u;u又議決電機(jī)側(cè)的變流器,在異步電機(jī)直接轉(zhuǎn)矩控制下孕育產(chǎn)生所必要的轉(zhuǎn)速或轉(zhuǎn)矩去驅(qū)動(dòng)被試機(jī)。
當(dāng)被試機(jī)是原動(dòng)機(jī)(如電動(dòng)機(jī)、內(nèi)燃機(jī)),原動(dòng)機(jī)拖動(dòng)測(cè)功異步電動(dòng)機(jī),并使其轉(zhuǎn)速高出設(shè)定的同步轉(zhuǎn)速,此時(shí)轉(zhuǎn)差率