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SDLP-Ⅱ型远距离供电系统组成及其技术特点 SDLP-Ⅱ型远距离系统包括电源发生器、隔离变换器及供电电缆。系统组成如图所示:
其中电源发生器为AC380V三相输入,输出电压会根据负载电流的变化及时调整,范围一般为0.2~1kV,必要时上限可以扩展到2kV,但此时电缆需要定制,经济性可能不高;负载侧的隔离变换器会根据线路上的电流调节输出电压,保证终输出电压稳定在合理范围。主干线路传输电压自适应适时浮动,无需人工干预。 SDLP-Ⅱ型远距离供电系统技术特点有: 采用PWM精细调节技术,电压调节快速,电压冲击小; 系统具有完善的继电保护和开关,在故障时能迅速切除,保证系统安全; 二芯电缆供电,可吹缆敷设,施工方便,并可有效地降低工程造价; 系统采用悬浮技术,具有抗雷击能力; 系统全部采用抗干扰软硬件设计; 故障率低,可长期稳定工作,无需人工干预, 基本实现免维护; 内嵌监控管理单元,方便计算机监控系统组网控制。DLP-Ⅱ型远距离供电系统原理 我们在多年从事高速公路供配电系统设计及施工案例的基础上,潜心研究,提出了一种适合于在交通工程中实现长距离(1km~20km)、适当容量(95%;
-- 输入功率因数:>0.95
-- 输入电流谐波部分:95%。
-- 测量控制精度优于1%。
-- 防雷性能:可防雷区1~2区,标称放电电流(8/20uS)50kA;响应时间小于1uS。
-- 工作温度:-40℃~75℃。
-- 存储温度:-40℃~85℃。
-- 工作湿度:0~95%,无凝露。
-- 海拔高度:4500m。
-- 噪声:<50db
-- 配电回路数≥6,按照用电设备用量进行配置。
-- 内置智能配电仪表,实现对设备运行状态的实时监测。
而是一般的直流电源PCB板都只在顶层放置元器元件,所以采用方案1较为妥当,耦合不佳时,就需要考虑哪一层布置的直流电源信号线较少,对于方案1而言,底层的直流电源信号线较少,可以采用大面积的铜膜来与POWER层耦合,反之,如果元器件主要布置在底层,则应该选用方案2来制板,如果采用层叠结构,那么直流电源层和地线层本身就已经耦合,考虑对称性的要求,一般采用方案1,6直流电源层板在完成4直流电源层板的层叠结构分析后,下面通过一个6直流电源层板组合方式的例子来说明6直流电源层板层叠结构的排列组合方式和优选方法(method),三相变频电源变频电源的主要功用是将现有的交流电网电流变换成所需频率的稳定的纯净的正弦波电源。
应选用场效应管,而在信号电压较低,应选用晶体管,(2)场效应管是利用多数载流子导电,所以称之为单极型器件,而晶体管是即有多数载流子,被称之为双极型器件。栅压也可正可负,灵活性比晶体管好,(4)场效应管能在很小电流和很低电压(voltage)的条件下工作,而且它的制造工艺可以很方便地把很多场效应管集成在一块硅片上,,因此场效应管在大规模集成电路中得到了广泛的应用,变频电源变频电源是将市电中的交流电经过AC→DC→AC变换,输出为纯净的正弦波,输出频率和电压一定范围内可调,它有别于用于电机调速用的变频调速控制器,传感器传感器是一种物理装置或生物(organ),能够探测、感受外界的信号、物理条件(如光、热、湿度)或化学组成(如烟雾)。
三相变频电源三相变频电源主要有二大种类:电晶体放大型三相变频电源和PWM开关型三相变频电源,以微处理器为核心,以PWM方式制作,正弦脉宽调制等技术,使单机容量可达1000KVA,以隔离变压器输出来增加整机稳定性。以保证电源可靠运行,发光二极管的正负极可从引脚长短来识别,长脚为正,测试注意(attention)事项:用数字式万用表去测二极管时,红表笔接二极管的正极,黑表笔接二极管的负极,此时测得的阻值才是二极管的正向导通阻值,这与指针式万用表的表笔接法刚好相反,稳压二极管稳压晶体二极管(又叫齐纳二极管),此二极管是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件,如:ZD5表示编号为5的稳压管。
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