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1)  compensator of motor
电机补偿器
2)  balancing condenser
平衡调相机,补偿电容器
3)  capacitor compensation
电容器补偿
1.
The problems of low power factor by means of analysis are introduced,the main reason of affecting power factor and econmic efficiency through the capacitor compensation brought by it.
功率因数是影响电压质量的一个重要因素,通过对功率因数的现状分析,介绍了功率因数低所存在的问题,影响功率因数的主要因素及通过电容器补偿来提高功率因数所带来的经济效益。
4)  power compensator
电力补偿器
1.
In this paper an auto-disturbance rejection control(ADRC) scheme for hybrid power compensators(HPC) is presented,which can correct power factor and eliminate harmonics effectively.
由于电力系统中使用了越来越多的电子设备,改善功率因数和消除电网侧的谐波电流便成为很重要的问题,为此,介绍了一种混合式电力补偿器(HPC)的自抗扰(ADRC)控制方法,该方法可以有效地改善功率因数和消除谐波———将消除谐波问题转化成系统跟踪给定相位正弦信号问题,利用扩展状态观测器(ESO)估计干扰,并进行补偿,利用非线性状态误差反馈器(NLSEF)实现参考信号的跟踪。
5)  Compensation capacitor
补偿电容器
1.
Development of the 10kV compensation capacitor and effect analysis;
研制加装10kV小容量补偿电容器及其效果分析
2.
It brought the disadvantageous influence on the reactive compensation capacitor.
随着非线性负荷的逐年增加,电力系统谐波污染越来越严重,给无功补偿电容器组的正常运行带来许多不利的影响。
6)  compensating capacitor
补偿电容器
1.
It can not only measure and display frequency of transmission network and power factor, but also automatically control compensating capacitor on or off according to the power factor so as to pro- vide optimal value.
它不但能测量和显示电网频率、功率因数,而且还能根据现有的功率因数情况,自动投入或切除补偿电容器,使电网的功率因数达到最佳值。
2.
The failure of compensating capacitor in the substation is a difficult problem which needs tosolve for power utilities.
变电站补偿电容器损坏问题是电力运行部门一个比较关心的问题,关于损坏的原因也很难明确的结论。
补充资料:步进电机和交流伺服电机比较选择

【iEicn.com编者按】   步进电机是一种离散运动的装置,它和现代数字控制技术有着本质的联系。在目前国内的数字控制系统中,步进电机的应用十分广泛。随着全数字式交流伺服系统的出现,交流伺服电机也越来越多地应用于数字控制系统中。为了适应数字控制的发展趋势,运动控制系统中大多采用步进电机或全数字式交流伺服电机作为执行电动机。虽然两者在控制方式上相似(脉冲串和方向信号),但在使用性能和应用场合上存在着较大的差异。现就二者的使用性能作一比较。


1.控制精度不同



   两相混合式步进电机步距角一般为3.6°、 1.8°,五相混合式步进电机步距角一般为0.72 °、0.36°。也有一些高性能的步进电机步距角更小。如四通公司生产的一种用于慢走丝机床的步进电机,其步距角为0.09°;德国百格拉公司(BERGER LAHR)生产的三相混合式步进电机其步距角可通过拨码开关设置为1.8°、0.9°、0.72°、0.36°、0.18°、0.09°、0.072°、0.036°,兼容了两相和五相混合式步进电机的步距角。



   交流伺服电机的控制精度由电机轴后端的旋转编码器保证。以松下全数字式交流伺服电机为例,对于带标准2500线编码器的电机而言,由于驱动器内部采用了四倍频技术,其脉冲当量为360°/10000=0.036°。对于带17位编码器的电机而言,驱动器每接收217=131072个脉冲电机转一圈,即其脉冲当量为360°/131072=9.89秒。是步距角为1.8°的步进电机的脉冲当量的1/655。



   2.低频特性不同



   步进电机在低速时易出现低频振动现象。振动频率与负载情况和驱动器性能有关,一般认为振动频率为电机空载起跳频率的一半。这种由步进电机的工作原理所决定的低频振动现象对于机器的正常运转非常不利。当步进电机工作在低速时,一般应采用阻尼技术来克服低频振动现象,比如在电机上加阻尼器,或驱动器上采用细分技术等。



   交流伺服电机运转非常平稳,即使在低速时也不会出现振动现象。交流伺服系统具有共振抑制功能,可涵盖机械的刚性不足,并且系统内部具有频率解析机能(FFT),可检测出机械的共振点,便于系统调整。



   3.矩频特性不同



   步进电机的输出力矩随转速升高而下降,且在较高转速时会急剧下降,所以其最高工作转速一般在300~600RPM。交流伺服电机为恒力矩输出,即在其额定转速(一般为2000RPM或3000RPM)以内,都能输出额定转矩,在额定转速以上为恒功率输出。


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参考词条