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電力電子裝置系統每部分作用

發布時間:2024-12-25 05:43:32

❶ 一般情況下電力電子裝置由什麼組成

一般由主電路和控制電路構成,主電路一般為電力電子器件構成的電能變換電路,例如整流電路、逆變電路等;控制電路主要由控制晶元,例如dsp、單片機等和驅動電路組成;復雜的電力電子裝置還有輔助電源板,用來產生各晶元的控制電壓,還有監控板等。

❷ 機電一體化系統都有哪些結構組成

機電一體化系統是指充分運用電子計算機的信息處理和控制功能及可控驅動元件特性的現代化機械系統,它實現了機械繫統的自動化和智能化。
機電一體化系統的組成:
一個較完善的機電一體化系統,應包含機械本體、動力與驅動部分、執行機構、感測測試部分、控制及信息處理部分幾個基本要素。
這些部分可以歸納為:結構組成要素、動力組成要素、運動組成要素、感知組成要素、智能組成要素;這些組成要素內部及其相互之間,通過介面耦合、運動傳遞、物質流動、信息控制、能量轉換有機融合集成一個完整系統。
1、機械本體
系統所有功能元素的機械支持結構,包括機身、框架、聯接等。由於機電一體化產品技術性能、水平和功能的提高,機械本體要在機械結構、材料、加工工藝性以及幾何尺寸等方面適應產品高效、多功能、可靠和節能、小型、輕量、美觀等要求。
2、動力與驅動部分
按照系統功能要求,為系統提供能量和動力使系統正常運行。用盡可能小的動力輸入獲得盡可能大的功能輸出,是機電一體化產品的顯著特徵之一。
驅動部分在控制信息作用下,提供動力,驅動各執行機構完成各種動作和功能。有氣動、電動和液壓等不同的驅動方式。機電一體化系統一方面要求驅動的高效率和快速響應特性,同時要求對水、油、溫度、塵埃等外部環境的適應性和可靠性。由於幾何尺寸上的限制,動作范圍狹窄,還需考慮維修和實行標准化。由於電力電子技術的高度發展,高性能步進驅動、直流和交流伺服驅動大量應用於機電一體化系統。
3、測試感測部分
對系統運行中所需要的內部和外界環境的各種參數及狀態進行檢測,變成可識別信號,傳輸到信息處理單元,經過分析、處理後產生相應的控制信息。其功能一般由專門的感測器和儀器儀表完成。
4、執行機構
根據控制信息和指令,驅動對象完成要求的動作。執行機構是運動部件,一般採用機械、電磁、電液等機構。根據機電一體化系統的匹配性要求,需要考慮改善性能,如提高剛性,減輕重量,實現組件化、標准化和系列化,提高系統整體可靠性等。
5、控制及信息單元
控制及信息單元是進行信息處理與控制的核心,猶如人的大腦。它將來自各感測器的檢測信息和外部輸入命令進行集中、儲存、分析、加工,根據信息處理結果,按照一定的程序和節奏發出相應的指令控制整個系統有目的地運行。一般由計算機、可編程式控制制器(PLC)、數控裝置以及邏輯電路、A/D與D/A轉換、I/O(輸入/輸出)介面和計算機外部設備等組成。機電一體化系統對控制和信息處理單元的基本要求是:提高信息處理速度,提高可靠性,增強抗干擾能力以及完善系統自診斷功能,實現信息處理智能化和小型、輕量、標准化等。
以上的基本要素通常稱為機電一體化的五大組成要素。在系統中的這些單元和它們各自內部各環節之問都遵循介面耦合、能量轉換、信息控制、運動傳遞的原則,我們稱它們為四大原則。
1、介面耦合、能量轉換
(1)變換
兩個需要進行信息交換和傳輸的環節之問,由於信息的模式不同(數字量與模擬量、串列碼與並行碼、電壓與電流、交流與直流等),無法直接實現信息或能量的交流,通過介面完成信息或能量的統一。
(2)放大
在兩個信號強度相差懸殊的環節間,經介面放大,達到能量的匹配。
(3)耦合
變換和放大後的信號在環節問能可靠、快速、准確地交換,必須遵循一致的時序、信號格式和邏輯規范。介面應保證信息的邏輯控制功能,使信息按規定模式進行傳遞。
(4)能量轉換還包含了執行器、驅動器的不同類型能量的最優轉換方法與原理。
2、信息控制
在系統中,所謂智能組成要素的系統控制單元,在軟、硬體的保證下,完成數據採集、分析、判斷、決策,以達到信息控制的目的。對於智能化程度高的系統,還包含了知識獲取、推理機制及知識自學習等以知識驅動為主的信息控制。
3、運動傳遞
運動傳遞是指各組成要素之間不同類型運動的變換與傳輸以及以運動控制為目的的優化。
由於採用四大原則使各組成要素聯接成為一個有機整體,由於控制和信息處理單元的預期信息導引,使各功能環節有目的地協調一致運動,從而形成機電一體化系統工程。

❸ 電力電子系統的組成有哪些

包括整流器、逆變器、直流變流器、交流變流器、各類電源和開關、電機調速裝置、直流輸電裝置、感應加熱裝置、無功補償裝置、電鍍電解裝置、家用電器變流裝置等。

其中,直流電源可由整流器或直流變流器組成,用於直流電動機調速、充電(備充電電源)、電鍍和科學儀器等的電源。交流電源可由變頻器(見交流變換電路)組成。

分為變頻變壓電源(用於交流籠式非同步電動機調速)、恆頻恆壓電源(用以構成交流不停電電源)、交流穩壓電源、中頻感應加熱電源(電源輸出頻率達8千赫,用於感應加熱和淬火)、高頻加熱電源(電源輸出頻率高於8千赫,用於淬火和焊接)等。

利用電力電子器件的快速開關性能,可構成靜止式無觸點大功率開關,代替傳統的電磁式有觸點大功率開關。



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電力電子涉及由半導體開關啟動裝置進行電源的控制與轉換領域。半導體整流控制、半導體硅整的小型化等的出現,產生一個新的電力電子應用領域。半導體硅整流、汞弧整流器應用於控制電源,但是這樣的整流迴路只是工業電子的一部分,對於汞弧整流器應用范圍而言是有局限的。

半導體硅整流的應用涉及很多領域,如汽車、電站、航空電子、高頻變頻器等。

❹ 電力電子裝置電力電子裝置抗干擾技術

電力電子裝置,作為大功率電能轉換的關鍵設備,其使用環境中常常面臨嚴峻的電磁干擾挑戰。這種干擾不僅可能導致電力電子器件的誤操作,更會對控制電路造成嚴重影響,引發裝置誤動作。針對這個問題,實施了一系列抗干擾技術來保障其穩定運行。


首先,可以通過抑制干擾信號的強度來應對,例如在交流繼電器或接觸器觸頭中並聯電容,可以有效減少觸頭通斷時電火花產生的干擾影響。


其次,合理設計線路布局至關重要,通過減小導線間的分布電容、分布電感和互感,可以防止干擾信號從一處傳播到另一處,從而防止信號竄入裝置內部。


電磁屏蔽也是一個有效的手段,通過構建屏蔽層,可以將外部的電磁干擾隔離,保護裝置免受其擾。


選擇合適的接地點並確保良好的接地也是抗干擾策略的一部分,這有助於減少干擾信號的傳播路徑和能量。


在電路設計上,優先考慮選用具有抗干擾性能的電子元件,以增強整體電路的穩定性。此外,當控制電路共享直流穩壓電源時,需要確保各部分電路獨立引線,避免干擾的交叉影響。


在信號處理上,盡可能在信號強度允許的情況下降低各單元電路的輸入和輸出阻抗,降低干擾的傳遞效率。最後,利用變壓器耦合等隔離技術,如在控制電路與信號源或主電路間設立電路上的隔離,進一步防止干擾信號的侵入。


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電力電子裝置(power electronic equipment)由各類電力電子電路組成的裝置。用於大功率電能的變換和控制。又稱變流裝置。它包括整流器、逆變器、直流變流器、交流變流器、各類電源和開關、電機調速裝置、直流輸電裝置、感應加熱裝置、無功補償裝置、電鍍電解裝置、家用電器變流裝置等。

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