长电缆驱动下高速永磁同步电机端侧过电压分析与抑制研究
PWM驱动系统具有经济、节能等优点,在永磁同步电机系统中应用广泛。但是PWM驱动系统也存在一些负面。其中一点就是在逆变器的开关器件导通与关断的瞬间,dv/dt的值会很大,这会对电机产生很大的冲击;当逆变器与电机需要长电缆来传输电压信号时,可
标签: 2019-09-23用途:本产品是轻型高压试验交流试验设备,具有体积小、重量轻、操作维修方便等特点。主要用于10KV及以下电力系统的:1.电气设备的工频耐压试验;2.带间隙过电压保护器的工频放电值试验。试验步骤及注意事项1.按图1中的面板图,将测试箱的仪表&l
标签: 2019-10-10复合式过电压保护器,是一种新型的过电压保护器(也称为三相组合式过电压保护器),用于限制大气过电压和各种真空开关引起的操作过电压。在对相地之间的过电压提供保护的同时,又对相间过电压提供保护。用一台保护器可以代替几台避雷器,功能是普通避雷器性能
标签: 2019-10-091.提高断路器灭弧性能因为切除空载线路过电压的主要原因是断路器开断后触头间电弧的重燃,因此限制这种过电压的有效措施是改善断路器的结构,提高触头间介质的恢复强度和灭弧能力,以减少或避免电弧重燃。近年来,已经广泛采用的压缩空气断路器,带压油式灭
标签: 2019-10-09尺干式过电压吸收器在高压真空断路器中的应用赵玲玲杨奎河李斌王培峰李翠英1.河北科技大学信息科学与工程学院,河北石家皮0500542河北科技大学机电体化中心,河北石家庄050054简介了尺干式过电压吸收器的工作原理主要参数并举例计算,岛卡真空
标签: 2019-10-09切电动机过电压的物理过程,是由于断路器截流后,电动机中储存的磁场能和电场相互转移而产生;但电动机等值回路参数就相当于一个短路线圈,产生很大的短路电流,由于该电流的作用,就会使断路器截流后电感中储存的电磁能增大,因此开断转子被制动的电动机时过
标签: 2019-10-06关于发布《通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范》的通知 信部规〔2001〕588号 ________________________________________ 各省、自治区、直辖市通信管理局,中国电信、中国移动、中国联通、中国网通。
标签: 2019-10-05我国电子信息设备信息技术正在飞速发展,它在生产科研和日常生活的应用日益广泛,据zui新统计,我国的上网计算机已超过1千二百万台。但电子信息设备常因元件被击穿或烧毁而停止工作,重要的原因是这类设备的元件耐暂态过电压的水平很低,如果设备的电源线
标签: 2019-10-05真空的操作过电压主要有截流过电压、重燃高频过电压、重击穿过电压、弹跳过电压等。截流过电压和重燃过电压一般在开合感性负荷时产生;重击穿过电压和弹跳过电压一般在开合容性负荷时产生。 1.截流过电压 在开断交流电流时,由于其极强的灭弧能力,在
标签: 2019-10-05常用的低压属于交-直-交变频器,三相经过整流器得到直流电,通过直流母线向逆变器供电。母线电压在正常情况下,应该约等于进线电压的1.35倍。 为了保护变频器,在母线电压过高时,变频器会报过压故障,并封锁逆变器的脉冲输出。这是保护变频器器件不
标签: 2019-10-05过电压现象在在调试与使用过程中经常会遇到。过电压产生后,变频器为了防止内部电路损坏,其过电压保护功能将动作,使变频器停止运行,导致设备无法正常工作。因此必须采取措施消除过电压,防止故障的发生。由于变频器与电机的应用场合不同,产生过电压的原因
标签: 2019-10-04一般能引起中间直流回路过压的原因主要来自以下两个方面。 (1)来自输入侧的过压 正常情况下的电源电压为380V,允许误差为-5%~+10%,经三相桥式全波整流后中间直流的峰值为591V,个别情况下电源线电压达到450V,其峰值电压也只有
标签: 2019-10-04ITU-T K.21 客户端电信交换设备耐过电压和过电流的能力 右键点击:进入公司 了解更多其他配置方案及知识 交流咨询:
标签: 2019-09-29局端电信交换设备耐过电压和过电流的能力ITU-T K.20 右键点击:进入公司 了解更多其他配置方案及知识 交流咨询: 欢迎
标签: 2019-09-29PWM驱动系统具有经济、节能等优点,在永磁同步电机系统中应用广泛。但是PWM驱动系统也存在一些负面。其中一点就是在逆变器的开关器件导通与关断的瞬间,dv/dt的值会很大,这会对电机产生很大的冲击;当逆变器与电机需要长电缆来传输电压信号时,可
标签: 2019-09-23目前人们所说的交流调速系统,主要指电子式电力变换器对交流电动机的变频调速系统。变频调速系统以其优越于直流传动的特点,在很多场合中都被作为首选的传动方案,现代变频调速基本都采用16位或32位单片机作为控制核心,从而实现全数字化控制,调速性能与
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