Page 37 - 电气控制技术与管理
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第一章  电气工程



                 (一)工业电力传动
                 工业上大量应用各种交、直流电动机和特种电动机。近年来,电力电子变频
             技术的迅速发展,使得交流电动机的调速性能可以与直流电动机的性能相媲美。

             中国也于1998年开始了从直流传动向交流传动转变的铁路牵引传动产业改革。
                 电力电子技术主要解决电动机的起动问题(软起动)。对于调速传动,电
             力电子技术不仅要解决电动机的启动问题,还要解决好电动机整个调速过程中的
             控制问题。在某些情况下,必须解决好电动机的停止制动和停止点停止制动控制

             问题。
                 (二)电源
                 电子功率技术的另一个应用领域是一系列功率控制。电力需求不断变化,因
             此有多种电源。例如,太阳能、风能、生物质能、潮汐能和超导储能等可再生能

             源受到环境条件的限制,导致能源质量低下。此外,变速恒频发电技术可以将新
             的发电系统与传统的电气系统连接起来。
                 直流电源、高频交流电源、无静电电源(以及微观交流电源转换模式)广泛
             应用于现代计算机、通信和办公自动化设备中。应用包括雷达脉冲电源、扬声器

             和声发射系统、武器系统和电子反测系统。
                 (三)电力系统工程
                 现代能源系统离不开电子能源技术。输电采用晶闸管变流器,输电端采用整
             流器,下载端采用变流器,从根本上解决了长距离大容量输电系统的无功损耗问

             题。柔性交流输电系统(实际上)在控制输出输电系统的电压和相位方面起着重
             要作用。该技术与弹性补偿技术基本相似。事件技术是利用现代电子电源技术转
             换传统交流电源系统的重要技术,已成为支撑未来传输系统新时代的技术之一。
                 在能源系统中,反应功率补偿和谐波抑制非常重要。可控硅电抗器

             (TCR)和可控硅切电容器(TSC)是重要的无功补偿装置。静止发电机
             (STATCOM)、有源电力滤波器(SMP)等新型电子电力设备具有更好的无功
             性能和谐波补偿能力。超导磁储能器(SME)和蓄电池储能系统(BESS)提供
             了有效的补偿,以提高系统稳定性。受控串联电容补偿器(PLC)用于提高输电

             能力、抑制次同步振荡和控制潮流。
                 (四)交通运输工程
                 电气化铁路广泛采用了电力电子技术。在电动机中,直流电动机采用整流装



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