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内蒙西门子触摸屏代理商
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信誉,客户*是公司成立之初所确立的宗旨,在公司的严格要求和员工们不折不扣地贯彻执行下发展延续至今。一直是我公司的主动承诺。
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我们主要是做可编程控制器,变频器,触摸屏,电线电缆及附件,数控系统,伺服电机,软启动,西门子PLC模块哪家代理商公司价格质量好 西门子PLC模块哪家代理商公司价格质量好 西门子PLC模块哪家代理商价格质量好 西门子PLC模块哪家公司价格质量好 中国哪家西门子代理商销售的PLC模块价格质量好湖
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产品远销:
1.华北地区:北京、天津、河北、内蒙古(2个市,2个省)。
2.东北地区:辽宁、吉林、黑龙江、大连,齐齐哈尔(3个省、2市)。
3.华东地区:上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、(7个省)。
4.华中地区:河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、深圳(7个省、市)。
5.西南地区:重庆、四川、贵州、云南、西藏(5个省、市)。
6.西北地区:陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、山西、(6个省、区)。
引言
目前随着技术的发展,商务酒店自动化程度越来越高,自动控制设备越来越多,EIB智能照明系统已逐渐成为高档商务酒店的标准配置。同时为了节能,变频器在空 调系统和电梯中大量使用。但上述设备在工作中产生大量谐波,以变频器为例,既有整流器又有高频逆变,在高低频段同时产生大量的谐波。谐波已与电磁干扰、功 率因数降低并列为电力系统的三大公害。因此对谐波的测量和分析是电力系统分析和控制中的一项重要工作,是继电保护、故障测量等工作开展的重要前提。-低压 有源滤波装置在商务酒店谐波治理中的应用.
1 商务酒店谐波的危害
商务酒店非线性负载在客观上产生高次谐波,由于谐波量太大,不仅会对供电电网造成污染,而且会对商务酒店的通讯及电力设备产生不利影响。
1.1对供电电网的危害
对供电电网造成污染引起电网中元件产生附加损耗,降低发电、配电及用电设备的使用效率,甚至使线路过热引发火灾;由于电流中谐波部分的影响,对电网电压也带来影响,使电网电压的总谐波畸变率也超出国家标准。
1.2 对商务酒店运行的危害
2 对设备本身产生附加损耗,影响商务酒店电气设备正常工作,产生机械振动、噪音、过电压,使变压器、电容器、电线等设备过热,绝缘老化,寿命缩短;
(2)对邻近的通信系统产生干扰,轻者引起噪音,降低通信质量,重者导致信息的丢失,使通信系统无法工作。
(3)由于商务酒店后勤要求,负载启停频繁,造成电网浪涌、瞬变严重。电压、电流的突变会引起过电压,大大缩短了用电设备的寿命,无形中增加设备投资成本。
(4)电流谐波指标严重超标,对EIB 等系统造成一定的冲击,经常引起系统的无故故障。
3、商务酒店谐波的解决方案
为保证商务酒店运行的高可靠性要求, 在设计和施工阶段, 目前主要采取以下措施预防谐波对设备的干扰。
( 1) 为电子设备设计回路供电, 尽可能避免谐波干扰沿供电线路窜入。
( 2) 为易受干扰设备加装线路滤波器, 消除或抑制谐波分量, 达到净化电源的目的。
( 3) 使该类设备配线尽可能远离谐波电流畸变严重的线路, 以避免空间电磁干扰。
然而,这些措施却不是从源头对谐波污染进行治理。
根 据电网谐波国家标准要求,从改善系统电力品质、保障设备安全和正常运行、综合提升设备运行效率和电力能源使用效率的目的出发,可采用ANAPF低压有源滤 波器,在消除谐波的同时,可以有效、干净地吸收线路中的谐波和浪涌。达到优化线路电力品质,减少谐波危害,达到保护设备运行,节约用电的效果。
3.1 ANAPF工作原理
ANAPF系列有源电力滤波装置,以并联方式接入电网,通过实时检测负载的谐波和无功分量,采用PWM变流技术,从变流器中产生一个和当前谐波分量和无功分量对应的反向分量并实时注入电力系统,从而实现谐波治理和无功补偿。
ANAPF原理如图一所示:
3.2 ANAPF技术参数
表一:ANAPF技术参数
4、ANAPF低压有源滤波器在商务酒店中的应用案例
该 商务酒店总建筑面积20万平米,*空调、电梯全部为变频拖动,有数个大型数据机房全部安装UPS,同时全楼装有EIB智能照明系统。根据该商务酒店各变 压器非线性负荷设备的负载率大小和相应的谐波畸变率,在配电室变压器母线处、*空调制冷机变频器旁配置ANAPF有源滤波器。其次在中控室、弱电机房、 总统套房等重要设备旁配置ANAPF有源滤波器。
下面以配电室配电变压器母线处ANAPF有源滤波器投入运行前、后配电系统电能质量测试情况的对比分析为例来具体描述。
4.1 有源滤波器运行前后的数据
(1)有源滤波器投入前电流波形畸变比较严重,三相电流谐波含量分别为30.5%、35.2%、29.7%,三相电流分别为147A、168A、148A,中性线电流为1A。
(2)有源滤波器投入后电流波形畸变情况明显改善,三相电流谐波含量明显降低,分别为3.1%,4.1%,3.7%,三相电流分别为144A、168A、148A,中性线电流为1A。
1、如何避免米勒效应?
IGBT操作时所面临的问题之一是米勒效应的寄生电容。这种效果是明显的在0到15V类型的门极驱动器(单电源驱动器)。门集-电极之间的耦合,在于IGBT关断期间,高dV/dt瞬态可诱导寄生IGBT道通(门集电压尖峰),这是潜在的危险。
当上半桥的IGBT打开操作,dVCE/dt电压变化发生跨越下半桥的IGBT。电流会流过米勒的寄生电容,门极电阻和内部门极驱动电阻。这将倒至门极电阻电压的产生。如果这个电压超过IGBT门极阈值的电压,可能会导致寄生IGBT道通。
有两种传统解决方案。首先是添加门极和发射极之间的电容。第二个解决方法是使用负门极驱动。*个解决方案会造成效率损失。第二个解决方案所需的额外费用为负电源电压。
解决方案是通过缩短门极-发射极的路径,通过使用一个额外的晶体管在于门极-发射极之间。达到一定的阈值后,晶体管将短路门极-发射极地区。这种技术被称为有源米勒钳位,提供在我们的ACPL-3xxJ产品。你可以参考Avago应用笔记AN5314
2、故障保护功能有哪些?都是集成在隔离驱动器里吗?
3种故障保护功能都集成到Avago的高集成栅极驱动器ACPL-33xJ里-UVLO(以避免VCC2电平不足够时开启IGBT),DESAT(以保护IGBT过电流或短路),和米勒钳位(以防止寄生米勒电容造成的IGBT误触发)
3、在哪些应用场合需要考虑米勒效应的影响?
IGBT操作时所面临的问题之一是米勒效应的寄生电容。这种效果是明显的在0到15V类型的门极驱动器(单电源驱动器)。门集-电极之间的耦合,在于IGBT关断期间,高dV/dt瞬态可诱导寄生IGBT道通(门集电压尖峰),这是潜在的危险。
当上半桥的IGBT打开操作,dVCE/dt电压变化发生跨越下半桥的IGBT。电流会流过米勒的寄生电容,门极电阻和内部门极驱动电阻。这将倒至门极电阻电压的产生。如果这个电压超过IGBT门极阈值的电压,可能会导致寄生IGBT道通。
有两种传统解决方案。首先是添加门极和发射极之间的电容。第二个解决方法是使用负门极驱动。*个解决方案会造成效率损失。第二个解决方案所需的额外费用为负电源电压。
解决方案是通过缩短门极-发射极的路径,通过使用一个额外的晶体管在于门极-发射极之间。达到一定的阈值后,晶体管将短路门极-发射极地区。这种技术被称为有源米勒钳位,提供在我门的ACPL-3xxJ产品。
4、对于工作于600V直流母线的30~75A、1200VIGBT而言,ACPL-33x、ACPL-H342这5颗带miller钳位保护的栅极驱动光耦能否仅以单电源供电就能实现高可靠性驱动,相比于传统的正负供电,可靠性是更高,还是有所不足?
AvagoACPL-332J,ACPL-333J以及ACPL-H342的门极驱动光耦可以输出电流2.5A。这些产品适合驱动1200V,100A类型的IGBT。
1)当使用负电源,就不需要使用米勒箝位,但需花额外费用在负电源上。
2)如果只有单电源可使用,那么设计者可以使用内部内置的有源米勒箝位。
这两种解决方法一样可靠。米勒箝引脚在不使用时,需要连接到VEE。
5、欠压,缺失饱和如何更好的被避免?
AVAGO门极驱动光耦带有欠压闭锁(UVLO)保护功能。当IGBT故障时,门极驱动光耦供电的电压可能会低于阈值。有了这个闭锁保护功能可以确保IGBT继续在低电阻状态。
智能门极驱动光耦,HCPL-316J和ACPL-33xJ,附带DESAT检测功能。当DESAT引脚上的电压超过约7V的内部参考电压,而IGBT仍然在运行中,后约5μs,Fault引脚改成逻辑低状态,以通知MCU/DSP。
在同一时间,那1X小粒晶体管会导通,把IGBT的栅极电平通过RG电阻来放电。由于这种晶体管比实际关断晶体管更小约50倍,IGBT栅极电压将被逐步放电导致所谓的软关机。
6、光伏逆变器是安装在电厂,环境温度相当恶劣,光耦的工作环境温度范围?
工作环境温度范围可达-40°C至105°C。在工业应用情况下是足够的。如果客户需要更高的工作温度,R2 Coupler光耦可以运作在扩展温度达到125°C。
7、光耦绝缘耐压多高?
门极驱动光耦有不同的封装。每个封装都有其自身的特点-如不同的爬电距离和间隙,以配合不同的应用。不同的爬电距离和间隙对应于不同的工作绝缘电压,Viorm。大Viorm从566V至2262V之间。
8、光耦栅极驱动器的输出电流是多少?
根据选择的器件型号,Avago的光耦门极驱动器大输出电流可以达到0.4A,0.6A,1.0A,1.5A,2.5A,3.0A,4.0A以及5.0A。