談電力電子技術(shù)中電氣控制應用論文

時(shí)間:2022-07-04 08:53:02 電子技術(shù)/半導體/集成電路 我要投稿
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談電力電子技術(shù)中電氣控制應用論文

  摘要:隨著(zhù)科技的快速發(fā)展,電力電力技術(shù)也實(shí)現了較快發(fā)展,并在電氣控制領(lǐng)域得到了十分廣泛的應用,其不僅能有效提升電氣設備的工作質(zhì)量和效率,更能進(jìn)一步提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。因此,本文基于電力電子技術(shù)的概念和發(fā)展歷程,重點(diǎn)探究了其在電氣控制領(lǐng)域的應用情況,以期為相關(guān)從業(yè)人員提供參考借鑒.

談電力電子技術(shù)中電氣控制應用論文

  關(guān)鍵詞:電力;電子技術(shù);電氣控制

  電力電子技術(shù)的高速發(fā)展,在給人們的生活工作帶來(lái)更大便利的同時(shí),也得到了電氣控制領(lǐng)域的高度關(guān)注。作為電氣控制的重要組成部分,電氣自動(dòng)化控制系統能有效保障電氣設備運行的安全性和穩定性。隨著(zhù)科技的進(jìn)步,更多先進(jìn)的電力電子器件應用其中,對于提高整個(gè)電力控制系統的可靠性具有重要意義。

  1電力電子技術(shù)的概念以發(fā)展歷程

  1.1概念

  所謂的電力電子技術(shù),就是指應用于電力領(lǐng)域的技術(shù)手段,其主要功能就是對電力系統中的原件配件實(shí)施有效的控制,以此來(lái)實(shí)現提升整個(gè)系統工作效率的目標,F階段,電力電子技術(shù)主要分為兩大類(lèi)型,分別是器件研制技術(shù)以及變流技術(shù)。在電氣控制領(lǐng)域,電力電子技術(shù)起著(zhù)至關(guān)重要的作用,其通過(guò)結合電子學(xué)、電工學(xué)以及控制技術(shù)三大專(zhuān)業(yè)學(xué)科,對處于運行狀態(tài)的電氣設備實(shí)施有效地控制,同時(shí)也可實(shí)現對系統內部線(xiàn)路的信息監測、數據記錄以及故障警報等功能,并對不同性質(zhì)的電氣設備實(shí)施實(shí)時(shí)監控。在實(shí)際應用過(guò)程中,電力電子技術(shù)表現出了極大的優(yōu)勢,其中包括有操作的便捷性以及強大的適應性,不僅能夠進(jìn)一步簡(jiǎn)化操作流程,方便工作人員的操作,提高人員的工作效率,進(jìn)而提高電力系統的運行效率,更能適用于各種類(lèi)型的工作環(huán)境,從而在根本上保障了電力系統的安全運行。

  1.2發(fā)展歷程

  電力電子技術(shù)這一概念于20世紀60年代產(chǎn)生,一般認為1957年美國所研發(fā)的第一個(gè)晶閘管為第一個(gè)電力電子器件。1974年,美國學(xué)者將其描述為由電力學(xué)、電子學(xué)以及控制學(xué)三門(mén)學(xué)科所組成的全新科學(xué)領(lǐng)域。70年代后期相繼出現了以GTO、BJT以及Power-MOSFET為代表的全控型器件,80年代后期又研發(fā)了以IGBT為代表的復合型器件,F階段,為了減小電力電子設備的體積,將控制、功率、驅動(dòng)以及保護電路等器件一體化形成了PIC,雖然目前PIC應用效果較差,但這是電力電子技術(shù)的未來(lái)重要發(fā)展方向。此外,在這一領(lǐng)域,計算機模擬和仿真技術(shù)也在持續發(fā)展中。

  2電力電子技術(shù)在電氣控制中的應用探究

  2.1PWM控制技術(shù)的應用

  PulseWidthModulation技術(shù),即PWM控制技術(shù),指的是通過(guò)調整對脈沖寬度的設置,以獲取相對應波形的技術(shù)手段。這一控制技術(shù)的應用理論基礎就是面積等效原理,簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是,面積相同但形狀不同的窄脈沖作用于擁有慣性的環(huán)節之上時(shí)能保證所導出的響應波保持一致性,F階段,隨著(zhù)MOSFET以及IGBT技術(shù)的發(fā)展,PWM技術(shù)已廣泛應用于各類(lèi)變流電路之中,其中逆變電路在PWM技術(shù)應用上效果最佳,目前,除了特大功率的逆變設備之外,基本上所有的逆變電路都應用了PWM技術(shù)。

  2.2軟開(kāi)關(guān)控制裝置的應用

  隨著(zhù)科學(xué)技術(shù)的不斷前進(jìn),電力電子設備的發(fā)展趨勢也越來(lái)越傾向于小型化和便捷化,因此,其對于電力系統的電磁兼容度和運作效率也提出了更高的要求。在以往的電力系統之中,往往應用開(kāi)關(guān)控制來(lái)壓縮變壓器、濾波電感以及電容器配件的所占空間,但應用這種方式會(huì )造成極大的設備損耗,進(jìn)而影響電路的正常運作,嚴重時(shí)甚至還會(huì )出現額外的電磁干擾現象,而通過(guò)應用基于電力電子技術(shù)的軟開(kāi)關(guān)控制裝置則可有效解決這一問(wèn)題,其可在一定程度上避免設備損耗以及電磁干擾等情況的出現。當開(kāi)關(guān)頻率大于1Mhz時(shí),基于電力電子技術(shù)的軟開(kāi)關(guān)控制裝置能達到最佳的工作狀態(tài),能將系統內的各類(lèi)簡(jiǎn)單電路進(jìn)行并聯(lián),以形成工作質(zhì)量和效率更佳的組合電路,進(jìn)而進(jìn)一步提升整個(gè)電力系統的工作性能,F階段,軟開(kāi)關(guān)控制技術(shù)的主要發(fā)展趨勢如下:

 。1)這一技術(shù)將更為廣泛地應用于IT行業(yè),拓撲數量將不斷增大;

 。2)諧振電路在開(kāi)關(guān)頻率大于1Mhz的工作環(huán)境中效果十分明顯,因此,其必將得到更多的關(guān)注;

 。3)將更多地應用各種電路組合方式,如串聯(lián)、并聯(lián)等,以此來(lái)滿(mǎn)足不同工作環(huán)境的需求。

  2.3過(guò)電流保護裝置的應用

  在電力電子電力運行過(guò)程中,若出現故障便會(huì )引發(fā)過(guò)電流現象。針對這一現象,傳統的解決方式往往是及時(shí)中斷熔斷器、電流繼電器以及直流快速斷路器等設備的手段來(lái)最大限度地維護電力電子系統中的重要電路。但目前,隨著(zhù)電力電子器件的小型化,再加上功率要求的不斷提高,以往的電路保護裝置已難以適應當下的保護需求。因此,驅動(dòng)控制信號去除自動(dòng)化技術(shù)開(kāi)始進(jìn)入人們的實(shí)現,具體來(lái)說(shuō)就是通過(guò)安裝專(zhuān)門(mén)的過(guò)電流保護裝置,對過(guò)電流進(jìn)行實(shí)時(shí)監控并及時(shí)對電路進(jìn)行調整和驅動(dòng)。例如,橋臂互鎖保護法。當出現信號反復或開(kāi)關(guān)延時(shí)過(guò)長(cháng)等問(wèn)題時(shí),橋式逆變短路就會(huì )產(chǎn)生橋臂短路現象,通過(guò)應用橋臂互鎖保護法,使其能在故障發(fā)生使迅速進(jìn)行驅動(dòng)信號的切除處理,應用聯(lián)鎖手段,通過(guò)連接橋臂上的部件來(lái)避免短路現象的出現。

  2.4靜止無(wú)功補償裝置的應用

  社會(huì )經(jīng)濟的騰飛,使得人們的生活水平也穩步提高,與此同時(shí),人們對于電力的需求量也越來(lái)越大,因此對于電網(wǎng)功率也提出了更高的要求。若電網(wǎng)中的運作功率出現較為頻繁的變動(dòng)或內部遭受部分負荷的強烈沖擊等情況,這在很大程度上會(huì )影響到電網(wǎng)運行的安全性與穩定性,同時(shí)也會(huì )使得電網(wǎng)線(xiàn)路難以實(shí)現對低頻振蕩的有效控制。而基于電力電力技術(shù)的靜止無(wú)功補償裝置則可有效提升電力系統的承載力以及相關(guān)性能,同時(shí)也能規避電力系統中的功率損耗現象,從而進(jìn)一步增強電力系統性能的穩定性,以滿(mǎn)足當今社會(huì )對于電量的需求。

  2.5有源電力濾波器的應用

  基于電力電子技術(shù)的有源電力濾波器的應用原理是通過(guò)分析和檢測電力系統補償元件的運行狀態(tài),進(jìn)而從中獲取相對應的等分量譜波電流,其后利用補償裝置生成與譜波電流的相反等分量電流,從而實(shí)現譜波電流與生成電流的相互抵消作用。通過(guò)應用該種方法,可以在根本上規避電網(wǎng)系統中譜波電流的產(chǎn)生,取而代之的是基波電流;陔娏﹄娮蛹夹g(shù)的有源電力濾波器具有應答速度快、抗干擾性強等諸多優(yōu)勢,這一設備主要由補償裝置以及具有指令功能的運算電流電路兩部分構成。通過(guò)應用有源電力濾波器,可以及時(shí)對電力系統中的補償電流進(jìn)行檢測和分析,進(jìn)而實(shí)時(shí)獲取電網(wǎng)系統中的譜波電流以及無(wú)功電流的數量,從而在根本上保障了電力系統運行的安全性和可靠性。

  2.6高壓直流輸電技術(shù)的應用

  現階段,我國的大部分發(fā)電廠(chǎng)所傳輸的基本上都是交流電壓,但在交流電壓的傳輸過(guò)程中往往會(huì )出現能源的大量損耗情況,同時(shí)工作人員也難以有效把控所消耗的能源,并且管控消耗能源所要投入的資金成本也較高。針對該種情況,目前已有眾多發(fā)電廠(chǎng)開(kāi)始改用直流電輸電方式,通過(guò)應用基于電力電子技術(shù)的高壓直流輸電技術(shù)能夠有效完成交流電與直流電的轉換工作。一般情況下,直流輸電方式應用于電壓容量較大且所隔距離較遠的輸電裝置之上,利用高壓直流輸電技術(shù)將交流電壓無(wú)損耗地轉變?yōu)橹绷麟妷,其后在?jīng)過(guò)直流電逆變過(guò)程轉變?yōu)橹绷麟,以此?lái)為人們提供更為優(yōu)質(zhì)的用電服務(wù)。

  3結論

  總而言之,隨著(zhù)電力電子技術(shù)的持續進(jìn)步,其在電氣控制領(lǐng)域所發(fā)揮的作用也越發(fā)重要。為了更好地應用電力電子技術(shù),發(fā)揮其真正的作用,相關(guān)科研人員必須基于目前的發(fā)展現狀以及應用需求,對這一領(lǐng)域進(jìn)行深入地研究,找出其存在的不足之處并加以調整和優(yōu)化,從而進(jìn)一步提升電力電子技術(shù)的應用效果。

  參考文獻

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