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CARMAER 升级加强带数显逆变器怎么样?CARMAER这个牌子家用逆变器评价好吗

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CARMAER 升级加强带数显逆变器怎么样?CARMAER这个牌子家用逆变器评价好吗

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CARMAER逆变器商品介绍

手机大充电器能用,没带大功率电器,接了排插以后就能直接用原装手机充电器充电了。而且双电压显示精准很精致有档次,颜色发光都挺好看,带反接保护最好了,这个很容易接反,设置周到,由于汽车保险烧了还没换接了摩托车电瓶试用了一下感觉还可以,后续再来评价吧。

一下买了两个,两个车大货车上用的,功率很足,充对讲机,手机,还有音响什么的完全没有问题,还带电压显示真心不错,好评!

东西挺好 质量绝对保证 做工严谨不山寨 适用面 挺广泛 成功的一次网购

CARMAER逆变器使用介绍

东西收到了,包装挺好的,试了试电压也很稳,电器运转正常。挺好的!

500W逆变器有输入电压和输出电压数值显示,电压值显示精确,直观方便。做工比较细致,这个价格确实超值。只是电瓶夹略显单薄,并且是铁质镀铜,不过总体满意。

宝贝早收到了,试了一下还可以,电瓶12V时,输出电压只有200V左右,应该可以用!低点比高点好,不容易损坏电器,全五分好评!!!!

CARMAER逆变器买家评价

东西收到了,外观没损伤很漂亮也很有分量,接上电池用了一下,2000瓦的大热风枪能带动,估计是我这电池不行了,好几年了带着有点费劲,以前也经常用逆变器都是在1000瓦以内,我是做航模航拍的,一般都是户外用,这次买个大的用着踏实,总之很不错的产品,用一段时间不错了再来你家买,保证给你追加好评!

卖家服务很不错,而且发货也很及时,宝贝包装很正规,期待宝贝性能完美!

机子连续运行10小时不发热,运行电压稳定,可靠性强,值得购买。

谢谢卖家,服务态度非常好,下次还要介绍朋友来买,而且快递也非常快,总之就是好

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亲试用不错,以前每次停电家里车库门都得手遥,以后在也不担心停电了,给力。准备在买个大功率的,赞赞赞

产品不错就是让我买小了一点,不过在小的电动车上能用,客服态度非常好,下次有需要还会再光顾的

东西用着好用的,赶快来他家买。外观精致,东西耐用,以后买逆变器就来他们家好。

东西很好 很精致 老板人很好很有耐心

宝贝质量很好,用的也很顺手,包装的很好,没有破损,下次推荐朋友也来你家买

不错刚才试了下鱼缸能带起来这个价位也就值了!做工不错?

刚刚收到了,包装很好,还没有安装呢,应该没什么问题吧,安装也简单,全五分,下次再来,

中国电工技术学会主办,2017年8月19-21日在北京铁道大厦举办,本届大会主题为“能源大变革时代——电工装备行业创新与发展之路”。浏览会议详情和在线报名参会请长按识别二维码。

中国电工技术学会主办,2017年6月21-24日在河北省张北县举办,大会围绕新能源发展战略、系统关键技术、微电网及储能等重要议题展开交流。浏览会议详情和在线报名参会请长按识别二维码。

文章正文开始

湖南大学电气与信息工程学院的研究人员黄守道、张阳、荣飞,在2016年《电工技术学报》增刊1上撰文指出,基于Z源逆变器的永磁直驱风力发电机组在不对称电网故障下运行时,将导致并网电流含负序分量,Z源网络电容电压泵升并含有二倍工频纹波等问题。

由于系统机侧采用三相不可控整流,无法解决Z源网络电容中二倍频对发电机转矩脉动的影响,本文采用储能型Crowbar方案,通过对故障时系统功率流动的分析,提出一种基于Z源逆变器的永磁直驱风电系统不对称故障穿越策略,采用比例谐振控制器使流入储能装置的功率无静差跟踪发电机输出功率和Z源逆变器输出功率之差,不仅限制了故障时Z源网络电容电压的泵升,还消除了Z源网络电容上的二倍工频纹波。

此外,通过在正负序同步坐标变换下电网正负序电压分别定向的方法,抑制了并网电流的负序分量。仿真和实验结果验证了所提控制策略的有效性。

Z源逆变器具有升降压控制灵活、抗电磁干扰能力强以及单级控制等优点[1-8],近年来被广泛应用于风力发电等新能源发电系统中[9-12]。文献[13]提出了一种采用Z源变换器和永磁同步发电机的风能转换系统,比较了Z源网络电容电压控制和直流链峰值电压控制下的并网特性,并实现了风力发电机的最大风能追踪。

文献[14]提出了一种基于Z源逆变器的新型直驱永磁风力发电系统,建立了三相Z源并网逆变器的数学模型,该系统采用d、q轴解耦的空间矢量脉宽调制控制策略,可以实现有功、无功功率的调节和最大风能追踪。

文献[15]分析了基于Z源逆变器的风力发电系统有功、无功功率流动,提出一种在电网电压对称跌落情况下,风机不脱网运行的控制策略。然而,在实际电力系统中,常常出现电网电压不平衡,而国内外鲜有针对基于Z源逆变器的永磁直驱风电系统不对称故障穿越的研究。

电网电压不对称故障下,当以维持变流器有功功率恒定为控制目标时,可以消除母线电容上的二倍频纹波[16-18],但变流器三相输出电流不对称,不仅会增大线路和变压器损耗,还会反过来加重电网电压的不对称度,不利于电网电压恢复[19, 20]。

于是,本文以维持变流器三相输出电流对称为控制目标,此时Z源网络电容上将不可避免地产生二倍频纹波,其不仅会降低Z源网络电容的寿命、增大成本,还会通过直通零矢量引起发电机的转矩脉动。然而,基于Z源逆变器的永磁直驱风电系统采用的是三相不可控整流,无法通过对机侧变流器的控制消除Z源网络电容二倍频对发电机的影响。

因此,本文提出一种基于Z源逆变器的永磁直驱风电系统不对称故障穿越策略,采用比例谐振控制器使储能装置的功率吞吐量可以快速无静差地跟踪发电机输出功率和Z源逆变器输出功率之差,这样不仅限制了故障时Z源网络电容电压的泵升,还消除了Z源网络电容上的二倍工频纹波。

图11 实验系统实物

通过对电网不对称故障时系统功率流动的分析,得出故障时由于Z源逆变器限流产生的能量差将引起Z源网络电容电压伴随有二倍频分量的泵升。本文提出一种基于Z源逆变器的永磁直驱风电系统不对称故障穿越策略,通过储能型Crowbar装置,使发电机输出功率和Z源逆变器输出功率之差与储能装置的功率吞吐量相匹配。

和传统控制策略相比,本文所提控制方法不仅避免了Z源网络电容电压的泵升,还消除了其中的二倍频分量,增强了系统的可靠性。另外,通过在正负序同步坐标变换下电网正负序电压分别定向的方法,使并网电流对称,正弦性良好,保证不对称故障时,风电系统不脱网运行。

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