電子技術(shù)發(fā)展異常迅速。微細加工技術(shù)的進步不僅對信息電子技術(shù)以巨大影響,同時也日益對
電力電子技術(shù)產(chǎn)生作用。就電路而言,正沿著以下4個方向發(fā)展。
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新型器件
新器件的出現(xiàn)和使用往往對整個變流技術(shù)產(chǎn)生深刻的影響。例如,正是由于氣體閘流管、晶閘管和
功率晶體管的相繼問世,才促成了幾代電力電子電路的更迭。另外寬禁帶半導體器件的研發(fā)被視為進一步提高性能的手段。美國也成立了新一代寬禁帶研究中心對此進行研究。
新的控制方式
新的控制方法會使電路達到更高的性能。例如
交流電機采用矢量控制方法,使交流傳動系統(tǒng)的性能可與直流傳動相媲美。而這種控制方法之所以能付之實用卻是依借微型計算機的普及。這表明,采用新的控制手段會使昔日無法實現(xiàn)的控制方式成為可能。
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優(yōu)化設(shè)備評估體系。完善電力設(shè)備運行狀態(tài)的綜合評估標準,針對各個型號以及工作等級的電力設(shè)備進行分類評估,以各類電力設(shè)備的檢修、維護以及運行信息等為基礎(chǔ)獲取評估結(jié)果,然后根據(jù)結(jié)果信息不斷豐富電力設(shè)備的數(shù)據(jù)庫,嚴格要求工作人員做好檢修與維護工作記錄,內(nèi)容要盡可能的詳盡,定期將其輸入數(shù)據(jù)庫中做好儲存,為后續(xù)的設(shè)備檢修與維護提供信息支持。保證設(shè)備管理工作方面的資金投入。為了進一步促進設(shè)備管理工作效果與質(zhì)量的提高,應(yīng)建立對應(yīng)的信息管理系統(tǒng),而這一系統(tǒng)的建立除了上述工作記錄的完善之外,還需要建立設(shè)備的實時監(jiān)測系統(tǒng),實現(xiàn)對相關(guān)設(shè)備的智能化監(jiān)測及操控,在加強設(shè)備運行狀態(tài)的掌握同時還可以增加設(shè)備的使用時效。
電力電子電路經(jīng)歷了20世紀30年代由氣體閘流管和汞弧整流管組成的低頻變流電路和由高頻電子管組成的變流電路(統(tǒng)稱代電力電子電路),60年代由晶閘管組成的半導體變流電路(第二代電力電子電路),80年代由可關(guān)斷晶閘管(GTO)和雙極型功率晶體管(GTR)等新型器件組成的第三代電力電子電路。由于它們具有控制極關(guān)斷和工作頻帶較寬的優(yōu)點,使電力電子電路具有更佳的技術(shù)和經(jīng)濟性能,獲得了更為廣泛的應(yīng)用。電力電子電路正沿4個方向發(fā)展:①采用新型器件。②采用新的控制方式和手段。③采用新的電路結(jié)構(gòu)。④采用新的分析方法和調(diào)試手段。
與傳統(tǒng)的旋轉(zhuǎn)式變流電路相比,靜止式變流電路具有無磨損、低噪聲、率、易于實現(xiàn)自動控制和生產(chǎn)、無須專門的地基建設(shè)等優(yōu)點,因而在范圍已基本上取代了前者。
與低頻變流電路相比,半導體變流電路有工作頻帶寬、系統(tǒng)響應(yīng)快、易于實現(xiàn)小型輕量化并且工作壽命長等優(yōu)點,故技術(shù)經(jīng)濟性能明顯優(yōu)于前者。各國均已不再生產(chǎn)由氣體閘流管等離子器件組成的變流電路及其裝置。
與高頻電子管電路相比,半導體變流電路的顯著優(yōu)點是損耗小,變換效率高,但由于前者的容量等級和工作頻帶尚高于已經(jīng)實用化的半導體器件,因而至20世紀80年代,半導體變流電路只能在小容量范圍取代前者??梢灶A(yù)計,隨著高頻大功率半導體器件的出現(xiàn)和實用化(如大功率靜電感應(yīng)晶閘管,簡稱SITH),半導體高頻變流電路終將取代高頻電子管變流電路。
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住宅小區(qū)及工廠使用的電壓220V/380V,低壓變電所為我們用戶提供的供電方式有兩種方式:個是TN-C供電方式(用的線制是三相四線制),第二種是TN-S供電方式(用的線制是三相五線制)那么我們分別對這兩種進行講解。TN-C供電方式TN-C方式供電系統(tǒng)它是用工作零線兼作接零保護線,可以稱作保護中性線,可用PEN表示TN-C供電方式屬于三相四線制,這種供電方式中,中性線直接于大地連接。接地線和中性線合二為一。