無功補償柜的作用 2022 , 03 , 09 所謂無功補償柜是一種普通的低壓柜,用于防止電容器,電抗器,一次二次電路,其主要功能是進行無功補償。 將電能轉換為另一種形式的能量。 該能量是電氣設備執行工作的先決條件,并且該能量會定期與電網中的電能轉換。 這部分功率稱為無功功率。 無功功率補償的目的是使用外部電流源來補償負載操作期間消耗的無功功率, … Read More
SVG的無功補償原理 2022 , 03 , 09 隨著無功補償技術的發展,越來越多的企業開始通過SVG無功補償提高功率因數。今天小易介紹SVG無功補償的原理及SVG的相關問題,希望能幫到大家。1、SVG無功補償介紹我們常說的SVG,是指靜止無功發生器。SVG無功補償,是利用了自換相電力半導體變流補償技術;和普通補償裝置相比,其優勢在于響應速度快、體 … Read More
并聯有源濾波器使用模式 2022 , 03 , 05 我們都知道有源電力濾波裝置是用來治理保護大規模用電時候產生的諧波的,對于諧波的危害這個小編之前也都和大家介紹過,不過使用有源濾波裝置也是有不同的,不同的裝置使用方法不一樣,帶來的效果也是不一樣的,這里就和小編一起看看吧:一、并聯有源濾波器并聯有源濾波器一般有三種使用模式,即單次使用模式、帶功率因數的 … Read More
SVC與SVG無功補償裝置的應用對比 2022 , 03 , 05 隨著無功補償技術的不斷發展,SVC和SVG兩種無功補償裝置逐漸被人們接受。雖然都是無功補償裝置,但SVC和SVG卻有明顯的不同之處。今天小易會對兩種補償裝置進行對比,幫助大家選擇適合自己的設備。從響應時間來看由于SVC需要通過晶閘管等設備控制電力電容器進行投切,因此投切時間會比SVG長。一般SVC在 … Read More
通用有源濾波器 2020 , 05 , 15 連續信號有源濾波器是使用帶電阻的運算放大器實現的/電容器(RC)無源元件。多家集成電路供應商提供包含運算放大器和關鍵RC元件的通用有源濾波器,以簡化濾波器的設計和制造。 Read More
大佬視角的有源濾波器原理 2020 , 05 , 05 有源濾波器之所以稱為有源,顧名思義該裝置需要提供電源(用以補償主電路的諧波),其應用可克服LC濾波器等傳統的諧波抑制和無功補償方法的缺點(傳統的只能固定補償),實現了動態跟蹤補償,而且可以既補諧波又補無功。 Read More
有源濾波器在光伏行業中的應用 2019 , 07 , 29 隨著全球能源產業的飛速發展,我國的光伏產業也得到了充分的發展,我國已經逐漸成長為了一個全球光伏產品的主要制造國。目前,我國在單晶硅和多晶硅的制造過程中,有著相當成熟的生產工藝,主要有改良的西門子法的低價格工藝;冶金法從金屬硅中提取高純度硅;高純度SiO2直接制??;熔融析出法;還原或熱分解工藝;無氯工... Read More
有源濾波器的需求將以每年百億的速度進行增長 2019 , 07 , 29 大家在看了我這個標題之后,是不是都會有這種想法:有源濾波器作為新興的電能質量治理設備,是憑借什么以每年百億的速度增長的?它的市場真的有這么龐大嗎?事實上,有源濾波器的市場在未來真的是非常的龐大,我們通過以下分析將會清晰的了解到。 Read More
有源濾波器等電能質量產品在2019年的發展前景 2019 , 07 , 26 2019年已經過了一半了,今年我國的電能質量產品在各方的努力下也得到了很快的發展,特別是有源濾波器和靜止無功補償器方面的發展很快。但是還遠遠不夠電力的增長需求。電能質量的好壞關系著國家經濟的總體效益,隨著大數據與人工智能在電力系統的運用,電能質量治理得到的進一步提升。 Read More
有源濾波器中的”波“是如何產生的 2019 , 07 , 26 有源濾波器相信大家通過前面的文章已經非常的了解了,那么,大家知道有源濾波器中的“波”是什么嗎?他又是從何而來的呢?在哪種用電情況下的場景會產生諧波呢?大家就跟著我來一起了解一下吧! Read More
有源濾波器的發展狀況及工作原理介紹 2019 , 07 , 25 有源濾波器的工作原理:有源濾波器是用電流互感器采集直流線路上的電流,經采樣,將所得的電流信號進行諧波分離算法的處理,得到諧波參考信號,作為的調制信號,與三角波相比,從而得到開關信號,用此開關信號去控制單相橋,根據技術的原理,將上下橋臂的開關信號范姐,就可得到與線上諧波信號大小相等、方向相反的... Read More
有哪些場所需要使用有源濾波器來治理諧波 2019 , 07 , 25 雖然存在非線性負載的諧波,但在一些行業存在不同的諧波問題。下面我就向大家介紹一下需要處理諧波問題的行業與負載之間的聯系。這是一項長期從事電能質量行業的工作,了解電弧加熱設備的知識:如電弧爐、焊機等。交流整流直流電力設備:如電力機車、電解、電鍍等。 Read More