Компенсация реактивной мощности в блоках питания

Компенсация реактивной мощности в блоках питания

Оглавление статьи

компенсация_реактивной_мощности_в_блоках_питания

Решение по компенсации реактивной мощности от компании ETI

Необходимыми компонентами для системы компенсации реактивной мощности при помощи контроллера являются конденсаторные банки и контакторы к ним. Конденсаторы состоят из цилиндрического дюралевого корпуса, снутри которого установлен диэлектрик с 3-мя пропиленовыми металлизированными слоями, что позволяет обеспечить малый уровень утрат, высшую устойчивость к огромным импульсным токам. Полипропиленовая пленка делается из консистенции цинка и алюминия, шириной 10. 50 нм. Применение данного материала позволяет достигнуть эффекта самовосстановления в случае появления пробоя диэлектрика меж обкладками конденсатора.

В связи с этим для коммутации конденсаторов нужно использовать особые пускатели. В отличие от обыденных контакторов, пускатели типов СЕМ25С, СЕМ32С, СЕМ50С и СЕМ65С производства юридического лица ETI снабжены дополнительной контактной группой, установленной параллельно основной.

Что такое PFC и зачем это нужно

Дроссель — это индуктивность, владеющая реактивным (поточнее, всеохватывающим) сопротивлением.

На выходе PFC стоит фильтрующий электролитический конденсатор, но наименьшей емкости. Блок питания с активной PFC наименее чувствителен к краткосрочным «провалам» питающего напряжения, что является преимуществом. Но применение активной схемы удорожает конструкцию.

Компенсация реактивной мощности в блоках питания

Есть пассивные и активные PFC , которые имеют разную эффективность. У блока питания без корректировки коэффициента мощности, показатель составляет 0.55-0.65 (1 – безупречный показатель). У блоков питания с пассивным PFC

0.7-0.77, у блоков с активным PFC

Компенсация реактивной мощности в блоках питания

На модели показаны процессы при включении БП и краткосрочном провале через 250mS. Большой выброс напряжения при наличии пассивного PFC выходит так как в дросселе скапливается очень большая энергия при заряде сглаживающего конденсатора. Для борьбы с этим эффектом создают постепенное включение БП — сначала поочередно с дросселем подключается резистор для ограничения стартового тока, позже он закорачивается.

— Выходное напряжение стало меньше. Это верно, ведь оно равно не пиковому входному, как для первых 2-ух типов БП, а "действующему". Отличие пикового от действующего равно корню из 2-ух.
Пульсации выходного напряжения существенно меньше, ведь часть сглаживающих функций перебегает на дроссель.
— Провал напряжения при краткосрочном пропадании напряжения втом числе меньше по той же причине.
— После провала следует всплеск. Это очень значимый недочет и это основная причина, почему пассивные PFC не всераспространены. Этот всплеск происходит поэтому же, почему он происходит при включении, но для варианта исходного включения особая схема может что-то откорректировать, то в работе это сделать много сложнее.
— При краткосрочном пропадании входного напряжения выходное изменяется не так резко, как в других вариантах БП. Это очень ценно, т.к. неспешное изменение напряжения схема управления БП отрабатывает очень удачно и никаких помех на выходе БП не будет.

Компенсация реактивной мощности в энергетической стабильности действующих и формируемых IT сетей промышленных объектов

  • надежности — защищенности от искажений напряжения, тока, частоты и возможности окончить IT процессы в безаварийном режиме;
  • модернизируемости — возможности к наращиванию IT мощностей и расширению IP сети.

Реактивная мощность. Что это и как с ней бороться

Главные недочеты ИБП неизменного деяния с двойным преобразованием — сравнимо маленький КПД из-за неизменных утрат энергии в рабочем режиме на возмущение обмоток трансформаторов, преодоление сопротивления в цепях и переключателях с сопутствующим нагревом и т.д.

Компенсация реактивной мощности в системах электроснабжения с преобразовательными установками

Разработанный СТК обладает широкими многофункциональными способностями в отношении пофазного регулирования реактивной мощности, в том числе возможностью регулирования реактивной мощности в одной из 3-х фаз[31].

Токи высших гармонических вызывают дополнительные утраты электроэнергии и делают опасность перегрузки конденсаторной батареи, сопротивление которой назад пропорционально номеру высшей гармонической. Потому для устранения негативных явлений, сопутствующих фазовому регулированию напряжения дросселя в состав компенсирующего устройства вводят фильтры высших гармонических путем включения поочередно с конденсаторами каждой ступени конденсаторной батареи индуктивных сопротивлений  реакторов. Это приводит к повышению габаритов и веса компенсирующего устройства и дополнительных издержек электроэнергии.

Компенсация реактивной мощности в системах электроснабжения с преобразовательными установками

Конфигурации реактивной нагрузки электронной сети регистрируются датчиком 12 реактивного тока, содержащим два выхода 13 и 14, на одном (13) из которых формируется быстродействующий сигнал конфигурации реактивной нагрузки сети в переходной период, а на другой (14) – задержанный сигнал конфигурации реактивной нагрузки сети в установившихся режимах. Сигналы, пропорциональные изменениям реактивной нагрузки электронной сети, направляются в блок 15 управления, снабженный выходами 16–18, через которые эти сигналы передаются в блок 19 фазового регулирования напряжения дросселя и блок 20 формирования импульсов управления тиристорами быстродействующих коммутаторов 7, включающих ступени конденсаторной батареи.

Метод компенсации статической и резкопеременной реактивной нагрузки состоит в том, что изменяют напряжение дросселя путем фазового регулирования его быстродействующего тиристорного коммутатора и переключают ступени конденсаторной батареи.

Компенсация реактивной мощности в блоках питания

Перейти на веб-сайт производителя УКРМ Промышленные системы

УКРМТ (АКУТ) — их основное отличие и назначение для моментальной корректировки коэффициента мощности нагрузки в широком спектре конфигурации употребления РМ нагрузки. Любая автоматическая установка имеет в собственном составе тиристорные ключи, управляемые напряжением неизменного тока до 30в транзисторными выходами от наружного источника. модификаций регуляторов РМ, присоединенных к компенсируемой сети и отслеживающим изменение употребления нагрузкой РМ. По поступающим от регулятора РМ командам управления АКУТ автоматом производит набор нужной мощности компенсации. В установке меж выходами ключей тиристорного контактора и КБ ступени регулирования инсталлируются два однофазовых токоограничивающих дросселя. Внедрение электрических тиристорных компонент дает огромное преимущество, потому что эти самым обеспечивается высочайшее быстродействие регулирования и резкое понижение бросков токов коммутации при переключении, которое происходит при прохождении фазы через "0".
В шкафу АКУТ, при необходимости, может быть предусмотрена установка принудительной вентиляции и устройства обогрева воздуха.

КС508Б стекло, Стабилитрон кремниевый средней мощности, 15В

Представленная техно информация носит справочный нрав и не создана для использования в конструкторской документации. Для получения актуализированной инфы отправьте запрос на адресок techno@platan.ru

  • экспресс-доставка Major Express
  • Деловые полосы
  • ТК Энергия
  • почта Рф
  • терминалы доставки InPost

Конкурс «Викторина от SeaSonic — блоки питания для ценителей качества и надежности»

Предлагаем для вас стать владельцами блоков питания с хорошей эффективностью, которые владеют высокой надёжностью и долговечностью.

Блок питания Seasonic S12G-650

компенсация_реактивной_мощности_в_блоках_питания

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *