通道断电器模块 TK-PPD011 51309241-175
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FISHER-ROSEMOUNT INTERFACE TERMINAL BLOCK KJ3003X1 / 12P0921X032
Fisher Rosemount, 1151DP6E12
Rosemount, 1151GP8S22M7B2I5
FISHER BAUMANN 1/2 STAINLESS PNEUMATIC ACTUATED VALVE 24577S CL300
Fisher Rosemount Delta V AI Module 4-20mA HART KJ3002X1-BA1 12P0680X022
FISHER-ROSEMOUNT 32-CHANNEL TERMINAL BLOCK KJ4001X1-CJ1 / 12P1902X022
IW-187 IW187 EMERSON / 850A200049 / 850A200063
FISHER-ROSEMOUNT FUSED I/O TERMINAL BLOCK KJ4001X1-CB1 / 12P0625X062
FISHER FSMTGI2P-PSF
IW-36 IW36 LOADING GEAR / EMERSON-AKAI / MITSUBISHI 641D710010
LISTINGEMERSON DPR-960 / DPR960
EMERSON 244EHNA / 244EHNA
EMERSON 3144PD1A1NAM5 / 3144PD1A1NAM5
EMERSON 01984-1011-0003 / 0198410110003
EMERSON 2468CBCD / 2468CBCD
EMERSON 3144P-D2A1NAQ4 / 3144PD2A1NAQ4
EMERSON R3580XRH012 / R3580XRH012
EMERSON TL-101 / TL101
EMERSON T-O-D-60T14 / TOD60T14
EMERSON DVC6035 / DVC6035
EMERSON 4101Z / 4101Z
EMERSON 1054BPH / 1054BPH
EMERSON HPS-3000 / HPS3000
EMERSON 3144-PD5-F1-NAB4-M5 / 3144PD5F1NAB4M5
EMERSON RMT78-N21N00A105F60 / RMT78N21N00A105F60
Emerson Fisher Rosemount 3-0500-202
EMERSON 0078D21C60N115E5X / 0078D21C60N115E5X
EMERSON 0054C / 0054C
SPWM法从电动机供电电源的角度出发,着眼于如何产生一个可调频调压的三相对称正弦波电源。具体方法是以一个正弦波作为基准波(称为调制波),用一列等幅的三角波(称为载波)与基准正弦波相交,由它们的交点确定逆变器的开关模式。为了提高逆变器的输出电压幅值,针对SPWM法,人们提出了准优化转
PWM法,即三次谐波叠加法。在正弦波中注入一定比例的三次谐波后,调制波的幅值大大降低,在调制波没有过调制的情况下,可使基波幅值超过三角波幅值,实现调制系数大于1的调制。在这种调制方式下,大调制比可提高到1.15左右,相应直流母线电压的利用率大可提高15%。
2. SVPWM法
磁链追踪型PWM法又称为电压空间矢量脉宽调制(SVPWM),与SPWM法不同,它是从电动机的角度出发的,着眼点在于如何使电动机获得圆磁场。它以三相对称正弦波电压供电时交流电动机的理想磁链因为基准,用逆变器不同开关模式所产生的实际磁链矢量来追踪基准磁链圆,由追踪的结果决定出逆变器的开关模式,形成PWM波。逆变器的开关模式有8个空间电压矢量,其中V0、V7为零电压矢量。SVPWM不仅使得电机转矩脉动降低,电流波形畸变减小,而且与动SPWM技术相比直流母线电压利用率有很大提高,在这种调制模式下直流母线电压的利用率大可提高15%,并易于数字实现。
3. 不连续的SVPWM策略(DHPWM)
不连续的SVPWM方法是近几年提出的一种新颖的电压空间矢量脉宽调制策略,国外文献称为不连续的SVPWM策略(DHPWM),国内有些文章称为混和型调制策略(HPWM)或低开关损耗模式调制。对于连续PWM调制方法,三相调制波都位于其对应载波的峰值之间,因此,所有的连续PWM调制方法,其逆变器的开关损耗都是相同的,且与负载电流的相角无关。降低开关损耗简单的方法就是使开关器件不动作,或者在一个周期中尽量少动作。传统的SVPWM方法中零矢量(V0和V7)的位置在脉宽生成中是对称存在的,零矢量的导通时间相等,而且位置是固定的,不能改变。如果保持有效导通矢量的时间不变,这样合成的空间电压矢量有效值不会受到影响,同时改变零矢量V0和V7在脉宽分配中的位置,使开关动作的次数减少,这就是不连续的SVPWM方法。
零矢量的分配和位置不同就会有不同的调制效果。如果在三个相邻矢量所夹扇区固定选用一个适当的零矢量,可使每一组在一个周期内有120°的扇区内不开关。每相不开关范围是连续的120°的区域,因而导致上下桥臂的开关损耗不一致,波形畸变比SVPWM要大很多。如果在相邻的60°区间选用不同的零矢量,这样有三种零矢量的分配方案。实际应用中应该尽量使每相开关器件在负载电流较小的区间内开关,安排大的负载电流在不开关的扇区内,这样不仅可以减少开关次数,同时还可以有效降低开关器件的大开关电流,从而使开关损耗小。该方法可以将开关次数减少到原来SVPWM的1/3,的降低了开关损耗,同时由于插入零矢量的位置改变了逆变器的续流过程,对抑制电流波形的振荡和失真也有一定的效果。在工程中对该方法调制时的死区效应补偿技术的实现存在一定的困难,一种行之有效的方法是在每个扇区内对有效导通主矢量的补偿。
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