基本誤差 在相關(guān)國(guó)標(biāo)、規(guī)程規(guī)定的參比條件下,輸出電流為50mA~120A裝置的最大允許誤差(含標(biāo)準(zhǔn)表)小于0.01%,輸出電流為1mA~50mA裝置的最大允許誤差(含標(biāo)準(zhǔn)表)小于0.015%。 可實(shí)現(xiàn)三只三相電能表的三相四線及三相三線的誤差測(cè)量;可測(cè)試無(wú)功電能基本誤差。 1.2.3.2 測(cè)量重復(fù)性 裝置的測(cè)量重復(fù)性用實(shí)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)差表征,在進(jìn)行不少于10次的重復(fù)測(cè)量,其測(cè)量結(jié)果的標(biāo)準(zhǔn)偏差估計(jì)值s不超過(guò)0.001%。 1.2.3.3 輸出電量 1.2.3.3.1 電壓電流量程 輸出電壓范圍:3×(57.7V~380V); 每檔電壓輸出瞬間及相位切換時(shí)不允許有尖峰。每檔電壓輸出上限達(dá)120%Un。 輸出電流范圍:3×(0.001A~100A); 輸出電流范圍上限要求達(dá)到120A。每檔電流輸出瞬間及相位切換時(shí)不允許有尖峰。每檔電流輸出上限達(dá)120%In。 1.2.3.3.2 輸出負(fù)載容量 三表位:電壓輸出:每相≥150VA 電流輸出: 每相≥300VA 1.2.3.3.3 輸出電量調(diào)節(jié) (1) 電壓、電流調(diào)節(jié): 調(diào)節(jié)范圍:0%~120% 調(diào)節(jié)細(xì)度:優(yōu)于0.005%。 (2) 相位調(diào)節(jié): 調(diào)節(jié)范圍:0°~360° 調(diào)節(jié)細(xì)度:優(yōu)于0.01°。 (3) 頻率調(diào)節(jié): 調(diào)節(jié)范圍:45Hz~65Hz 調(diào)節(jié)細(xì)度:優(yōu)于0.001Hz。 1.2.3.3.4 輸出功率穩(wěn)定度:<0.005% / 3min . 穩(wěn)定度按JJG597的5.2.3.13方法計(jì)算。 1.2.3.3.5 輸出電壓電流失真度 裝置輸出電壓電流失真度范圍:小于0.1%。 1.2.3.3.6起動(dòng)電流:裝置具有起動(dòng)電流調(diào)整、測(cè)量功能,能輸出0.5mA的起動(dòng)電流。 起動(dòng)電流的測(cè)量誤差≤ ?5%,起動(dòng)功率的測(cè)量誤差 ≤ ?10%。 1.2.3.3.7三相電量對(duì)稱性 任一相(或線)電壓和相(或線)電壓平均值之差不大于±0.1%;各相電流與其平均值之差不大于±0.2%;任一相電壓與對(duì)應(yīng)相電流間的相位角之差不大于0.5°;任一相電壓(電流)與另一相電壓(電流)間相位角與120°之差不大于0.5°。 1.2.3.4 多路隔離輸出的裝置各路輸出負(fù)載影響應(yīng)符合JJG597—2005中 3.8條的規(guī)定。 1.2.3.5 確定同名端鈕間電位差應(yīng)符合JJG597—2005中3.9條的規(guī)定。 1.2.3.6 多路輸出的一致性應(yīng)符合JJG597—2005中3.7條的規(guī)定。 1.2.3.7 監(jiān)視示值的誤差 監(jiān)視儀表應(yīng)有足夠的測(cè)量范圍,電壓示值誤差限為±0.2%,電流、功率示值誤差限為±0.2%,相位示值誤差限為±0.3°,頻率示值誤差限為±0.1%,啟動(dòng)電流和啟動(dòng)功率的監(jiān)視示值誤差不超過(guò)5%(啟動(dòng)電流為1mA時(shí)的監(jiān)視示值誤差也不應(yīng)超過(guò)5%)。各監(jiān)視示值的分辨力應(yīng)不超過(guò)其對(duì)應(yīng)誤差限的1/5。 1.2.3.8 具有消除自激的功能。可自動(dòng)消除開機(jī)或關(guān)機(jī)時(shí)產(chǎn)生的尖脈沖。 1.2.3.9 裝置的磁場(chǎng) 由裝置產(chǎn)生的在被檢表位置的磁感應(yīng)強(qiáng)度不大于下列數(shù)值: I≤10A時(shí),B≤0.0025mT; I=200A時(shí),B≤0.05mT;10A到200A之間的磁感應(yīng)強(qiáng)度極限值可按內(nèi)插法求得。 1.2.3.10 電磁兼容性 (1)電磁騷擾的抗擾度 裝置的設(shè)計(jì)能保證在傳導(dǎo)和輻射的電磁騷擾以及靜電放電的影響下不損壞或不受實(shí)質(zhì)性影響(如元器件損毀、控制系統(tǒng)死機(jī)、精度出現(xiàn)變化等影響正常檢定工作的現(xiàn)象),騷擾量為靜電放電、射頻電磁場(chǎng)。 (2)無(wú)線電干擾抑制 裝置不發(fā)生能干擾其他設(shè)備的傳導(dǎo)和輻射噪聲。 1.2.3.11 穩(wěn)定性變差 (1)短期穩(wěn)定性變差 裝置基本誤差合格的同時(shí),在15min內(nèi)的基本誤差最大變化值(連續(xù)測(cè)量7h),不大于裝置對(duì)應(yīng)最大允許誤差的20%。 (2)檢定周期內(nèi)變差 檢定周期內(nèi)裝置基本誤差合格的同時(shí),其最大變化值,不大于0.01%。 1.2.3.12 安全 裝置的絕緣強(qiáng)度試驗(yàn)要求和與安全有關(guān)的結(jié)構(gòu)要求符合GB 4793.1的規(guī)定。 1.2.3.13 脈沖輸出 同時(shí)檢測(cè)三路被檢脈沖:顯示當(dāng)前誤差平均誤差和標(biāo)準(zhǔn)偏差;同時(shí)檢測(cè)的被檢脈沖的常數(shù)、工作方式和脈沖個(gè)數(shù),可完全不同;誤差測(cè)量所需要的輸入?yún)?shù)的位數(shù),應(yīng)能覆蓋目前各種標(biāo)準(zhǔn)表和的檢測(cè)需要。對(duì)每一表位應(yīng)有高頻、低頻脈沖信號(hào)的BNC接收端口,能接收≤600kHz的有/無(wú)源脈沖(5-30V脈沖幅值)。 1.2.3.14供電電源 供電電源在3×220V/380V?10?,50Hz?2Hz裝置正常工作。
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摘要:新能源汽車的發(fā)展有三個(gè)路徑:改進(jìn)現(xiàn)有的發(fā)動(dòng)機(jī)和整車系統(tǒng)的能效;在現(xiàn)有發(fā)動(dòng)機(jī)上使用清潔的非石油燃料;汽車電動(dòng)化。綜合考量這三個(gè)路徑,汽車電動(dòng)化是現(xiàn)今的發(fā)展所趨。隨著全國(guó)充電站的不斷興建,充電設(shè)備對(duì)電網(wǎng)的污染日益嚴(yán)重,消除電網(wǎng)諧波污染,提高功率因數(shù)是這些充電設(shè)備的必要前提。本文提出的基于三相PFC充電模塊,具有電網(wǎng)諧波小、功率因數(shù)高等特點(diǎn),可供充電站備選使用。文章介紹了電力電子領(lǐng)域整流器的發(fā)展概況,對(duì)多種實(shí)現(xiàn)三相整流的控制方法進(jìn)行了總結(jié),指出了各自的優(yōu)缺點(diǎn),特別是對(duì)電網(wǎng)的諧波污染。相比之下,電壓型空間矢量調(diào)制方法能實(shí)現(xiàn)四象限運(yùn)行,特別是在整流狀態(tài)下,SVPWM控制方法能實(shí)現(xiàn)單位功率因數(shù)變流,電流波形畸變小。該充電模塊很好地解決了新能源電動(dòng)汽車充電設(shè)備對(duì)電網(wǎng)的諧波污染、電流波形畸變嚴(yán)重等問(wèn)題。文章詳細(xì)推導(dǎo)了 SVPWM控制算法,并在 Matlab/Simulink環(huán)境下搭建了三相電壓型PWM整流器。并選用飛思卡爾公司的DSP56F803實(shí)現(xiàn)三相整流器的數(shù)字化,并且成功應(yīng)用在亞運(yùn)會(huì)充電站充電設(shè)備上,驗(yàn)證了該三相PFC充電模塊的良好性能。關(guān)鍵詞:電動(dòng)汽車:充電模塊;整流器;SVPWM;DSPS6F803;我們國(guó)家現(xiàn)在正經(jīng)歷一個(gè)新能源產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的歷程,各種新能源產(chǎn)業(yè)蒸蒸日上,諸如風(fēng)力發(fā)電、光伏逆變、電動(dòng)汽車。汽車電動(dòng)化是一個(gè)有著廣闊前景的產(chǎn)業(yè),許多汽車巨頭已有正式的電動(dòng)汽車產(chǎn)品問(wèn)世,并投入使用。從國(guó)外情況來(lái)看,電動(dòng)汽車的發(fā)展有以下幾個(gè)特點(diǎn):第一是混合動(dòng)力汽車已經(jīng)開始大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化,第二是插電式混合動(dòng)力汽車越來(lái)越受到重視,第三是純電動(dòng)汽車開始進(jìn)入市場(chǎng),并有快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。就我們國(guó)家而言,國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、中海油、中石油在電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)里也起著至關(guān)重要的作用,他們對(duì)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向甚至有著決定性的引導(dǎo)。
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三次B樣條曲線源代碼,C語(yǔ)言編寫的三次B樣條曲線源代碼,希望大家喜歡。
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使用二極管和晶閘管實(shí)現(xiàn)的不控和可控整流器,電流波形畸變給電網(wǎng)注入大量諧波和無(wú)功功率,造成嚴(yán)重的電網(wǎng)污染。隨著電力電子技術(shù)的發(fā)展,人們開始研究PWM整流技術(shù)。電壓型PWM整流器具有交流側(cè)電流低諧波、高功率因數(shù)、直流電壓輸出穩(wěn)定等諸多優(yōu)點(diǎn),因此,成為當(dāng)前電力電子領(lǐng)域研究的熱點(diǎn)課題之一。由于PWM整流器具有以上優(yōu)點(diǎn),在電力系統(tǒng)有源濾波、無(wú)功補(bǔ)償、潮流控制、太陽(yáng)能發(fā)電以及交直流傳動(dòng)系統(tǒng)等領(lǐng)域,具有越來(lái)越廣闊的應(yīng)用前景。本論文對(duì)三相PWM整流器進(jìn)行了研究,主要完成以下工作: 首先,對(duì)PWM整流器的工作原理做了介紹,給出了三相PWM整流器的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),分析了PWM整流器的換流過(guò)程,給出了PWM整流器的數(shù)學(xué)模型,對(duì)交流側(cè)電感和直流側(cè)電容進(jìn)行了設(shè)計(jì)。 其次,對(duì)電流滯環(huán)控制、電流PI控制、空間電壓矢量控制三種控制方法分別進(jìn)行了介紹、模型搭建和仿真分析。在直流電壓的控制中加入分段PI控制,使超調(diào)量和穩(wěn)態(tài)誤差限制在很小的范圍以內(nèi)。在起動(dòng)過(guò)程中串接入限流電阻,使起動(dòng)電流限定允許范圍以內(nèi)。 最后,在進(jìn)行了以上三種控制方式仿真后,針對(duì)電壓空間矢量控制存在的電流誤差問(wèn)題,采用電流超前給定策略和基于旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)系的空間電壓矢量控制策略解決了電流誤差問(wèn)題。 仿真結(jié)果表明,論文所設(shè)計(jì)的三相電壓型PWM整流器實(shí)現(xiàn)了高功率因數(shù)運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)了直流電壓的穩(wěn)定控制,解決了傳統(tǒng)意義上的整流電路中存在諧波含量大、功率因數(shù)低等問(wèn)題,具有良好的工程實(shí)用價(jià)值。
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