SVG控制原理介绍教案资料
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SVG控制原理介绍资料SVG(Scalable Vector Graphics)即可缩放矢量图形,是一种用于在Web上展示矢量图形的基于XML的标记语言。
与传统的图像格式(如JPG、PNG等)不同,SVG使用数学描述图形,因此可以无限放大而不失真,使得图像在不同的设备上具备良好的可扩展性和可移植性。
SVG的控制原理主要包括以下几步:2.绘制基本形状:SVG支持多种基本形状的绘制,如矩形、圆形、椭圆、直线、多边形等。
通过在SVG文档中添加相应的SVG元素,可以绘制出所需的基本形状。
3.路径绘制:SVG中最为强大的功能之一是路径绘制。
路径由一系列直线段、曲线段和命令组成,可以通过路径命令指定形状的各个点和线条的形状。
使用路径命令可以绘制出任意复杂的图形。
4.样式设置:SVG中可以通过CSS来设置元素的样式,包括填充颜色、边框颜色、边框宽度、阴影效果等。
也可以直接在SVG元素中设置一些基本的样式属性,如填充颜色、边框颜色等。
5.变形操作:SVG提供了一系列变形操作,如平移、旋转、缩放、剪切等。
可以通过设置变形矩阵或使用内置的变换函数来实现各种变形效果,使得图形具备更多的可操作性和灵活性。
6.动画效果:SVG支持各种动画效果,可以通过设置关键帧、指定动画持续时间和速度来实现不同的动画效果。
可以定义元素从一个状态过渡到另一个状态的动画,如平移、旋转、透明度变化等。
7.事件控制:SVG可以响应用户的交互事件,如鼠标点击、移动、滚动等。
可以通过添加事件处理函数来实现对事件的响应,并根据事件来改变SVG元素的状态或执行相应的操作。
总之,SVG的控制原理是通过创建SVG元素、绘制基本形状、设置样式、进行变形操作、添加动画效果和处理交互事件等方式来控制和操作SVG图形。
通过这些控制原理,可以实现丰富多样的图形效果和交互效果,使得SVG成为Web上展示矢量图形的一种重要技术。
SVG工作原理控制系统及关键技术说明工作原理、控制系统及关键技术说明是当今无功补偿领域最新技是一种采用自换相变流电路的现代无功补偿装置,, 动态无功补偿装置) (动态无功补偿装置在响应速度、稳定电网电压、降低系统损耗、, 动态无功补偿装置)。
术,又称为(增加传输能力、提高瞬变电压极限、降低谐波和减少占地面积等多方面更具优势。
产品技术特点:※基于瞬时无功功率理论的无功检测技术;抗干扰性强;※触发、监控单元分相独立化设计,运行速度快,※直流侧电压平衡控制;※完善的保护功能;高频开断的可靠性,并将状态监控信息实时上传至上层监控系统;※专用的驱动电路,保证了※链节自取能设计,可靠性高;※链式结构模块化设计,满足系统高可靠性的要求,维护方便;高频触发的要求;※叠层铜排应用,满足5。
※响应时间可达※能够提供从感性到容性的连续、平滑、动态、快速的无功功率补偿;※能够解决负荷的不平衡问题;※电流源特性,输出无功电流不受母线电压影响;※对系统阻抗参数不敏感。
电网电能质量存在的问题非线性负荷大量接入电网和负载的频繁波动,对电能质量产生严重影响:1.1 输电系统缺乏及时的无功调节,系统振荡容易扩大,降低输电系统的稳定性;(1)(2) 负荷中心缺乏快速的无功支撑,容易造成电压偏低;(3) 功率因数低,增加电网损耗,加大生产成本,降低生产效率;产生的无功冲击引起电网电压降低、电压波动及闪变,严重时导致传动装置及保护装置无法正常工作(4)甚至停产;产生大量谐波电流,导致电网电压畸变,引起:(5)①保护及安全自动装置误动作;②电容器组谐波电流放大,使电容器过负荷或过电压,甚至烧毁;③增加变压器损耗,引起变压器发热;④导致电力设备发热,电机力矩不稳甚至损坏;⑤加速电力设备绝缘老化;⑥降低电弧炉生产效率,增加损耗;⑦干扰通讯信号;9/ 1工作原理控制系统及关键技术说明SVG导致电网三相电压不平衡,产生负序电流使电机转子发生振动。
第一章原理及结构E5000 系列高压静止同步无功补偿装置采用级联型多电平拓扑结构。
输入侧不需要变压器,采取链节取电使功率单元控制回路可以工作,控制方式采用载波移相PWM方式。
图1-1给出10kV 系统主电路拓扑结构原理图。
sasc图1-1 E5000系列高压静止同步无功补偿装置拓扑图其中每相级联12个功率单元,主回路上连接有串联电抗器L,预充电电阻R。
直流侧电容起储存能量和进行功率交换的作用,正常运行时电抗会消耗少量的有功功率,以及功率器件的开关损耗等。
1.1 SVG工作原理SVG变流器装置和交流系统之间的无功功率交换可以通过改变变流器输出电压的幅值大小来加以控制。
如果网侧系统电压幅值高于输出电压,这时SVG装置发出感性无功功率;如果装置输出电压幅值高于系统电压,这时变流器发出容性无功功率。
u s cu u >s cu u<uu s cu u = 图1-2 SVG 工作原理等效图如果装置输出电压幅值和系统电压相等,这时变流器既不发出容性无功功率也不吸收感性无功功率,即此时的系统无功为零,为负载理想的工作状态。
因此,通过调节装置输出电压的幅值,E5000系列无功补偿装置可以实时的快速吸收或者发出系统所需要的无功功率,从而实现快速动态调节无功功率的目的。
1.2功率单元电路原理功率单元拓扑原理图见1.3,整机工作前先进行预充电,当直流电压达到设定值可停止预充电,即让单元控制回路可以工作为止。
直流侧电容为储能元件,电阻为均压元件,保证各个单元的电压均衡。
图1-3 功率单元原理图功率单元通过光纤接收信号,其中两根传送通讯信息,另外两根传递PWM信号。
1.3SVG一次系统图如图1-4,1QF0、KM1为高压开关,R为预充电电阻。
当调试运行时,1QF0闭合,KM1断开,预充电使功率单元控制部分可以正常工作。
并网运行时,KM1闭合,电阻短接。
当SVG出现故障或者停机检修时,把1QF0断开,使SVG从系统中脱离出来。
SVG工作原理控制系统及关键技术说明SVG,即静止无功发生装置(Static Var Generator),是一种通过改变功率系统中的无功电流来控制电压和无功功率的设备。
在现代电力系统中,SVG被广泛应用于电力负荷控制和电力品质改善等方面。
本文将从SVG的工作原理、控制系统以及关键技术三个方面进行详细说明。
首先,SVG的工作原理是基于功率电子器件的操作。
SVG主要由无功补偿单元、控制单元和电源单元组成。
无功补偿单元是SVG的核心部分,其通过控制与电网并联的静止无功电容器的电流来实现对电压和无功功率的调节。
当电压波动或者无功功率变化时,控制单元会根据电网的状态调整电容器的接入和绝缘,以实现对电压和无功功率的调控。
电源单元则用来提供所需的直流电源。
其次,SVG的控制系统是实现SVG运行目标的关键。
控制系统主要由测量和估计电网状态、调节控制电容器电流以及保护和安全控制等组成。
测量和估计电网状态是通过对电流、电压和功率因素等参数的实时监测和分析来获取的。
调节控制电容器电流主要包括调节电容器的电流大小和相角,以及选择性接入和断开电容器的功能。
保护和安全控制则是保证SVG 在异常情况下的安全运行的关键,包括电容器电流保护、过电压保护和过电流保护等。
最后,SVG的关键技术主要包括电力电子技术、数字信号处理技术和控制算法技术等。
电力电子技术是SVG的基础,包括电力电子器件的选型和设计,以及电力电子变换器的拓扑结构和控制策略等。
数字信号处理技术主要用于电网状态的测量和估计,以及控制系统的实时计算和控制信号的生成。
控制算法技术是将电网状态信号与设定目标进行比较和分析,以实现对电容器电流的调节和控制。
常用的控制算法包括PID控制算法和模糊控制算法等。
综上所述,SVG是一种通过改变功率系统中的无功电流来控制电压和无功功率的设备。
其工作原理是通过控制与电网并联的静止无功电容器的电流来实现对电压和无功功率的调节。
控制系统则是实现SVG运行目标的关键,包括测量和估计电网状态、调节控制电容器电流以及保护和安全控制等。
SVG工作原理、控制系统及关键技术说明SVG(Static Var Generator, 动态无功补偿装置)是一种采用自换相变流电路的现代无功补偿装置,是当今无功补偿领域最新技术,又称为STATCOM(Static Synchronous Compensator, 动态无功补偿装置)。
SVG 动态无功补偿装置在响应速度、稳定电网电压、降低系统损耗、增加传输能力、提高瞬变电压极限、降低谐波和减少占地面积等多方面更具优势。
SVG产品技术特点:※触发、监控单元分相独立化设计,运行速度快,抗干扰性强;※基于瞬时无功功率理论的无功检测技术;※直流侧电压平衡控制;※完善的保护功能;※专用的IGBT 驱动电路,保证了IGBT 高频开断的可靠性,并将状态监控信息实时上传至上层监控系统;※链节自取能设计,可靠性高;※链式结构模块化设计,满足系统高可靠性的要求,维护方便;※叠层铜排应用,满足IGBT 高频触发的要求;※响应时间可达5ms。
※能够提供从感性到容性的连续、平滑、动态、快速的无功功率补偿;※能够解决负荷的不平衡问题;※电流源特性,输出无功电流不受母线电压影响;※对系统阻抗参数不敏感。
电网电能质量存在的问题1.1非线性负荷大量接入电网和负载的频繁波动,对电能质量产生严重影响:(1) 输电系统缺乏及时的无功调节,系统振荡容易扩大,降低输电系统的稳定性;(2) 负荷中心缺乏快速的无功支撑,容易造成电压偏低;(3) 功率因数低,增加电网损耗,加大生产成本,降低生产效率;(4) 产生的无功冲击引起电网电压降低、电压波动及闪变,严重时导致传动装置及保护装置无常工作甚至停产;(5) 产生大量谐波电流,导致电网电压畸变,引起:①保护及安全自动装置误动作;②电容器组谐波电流放大,使电容器过负荷或过电压,甚至烧毁;③增加变压器损耗,引起变压器发热;④导致电力设备发热,电机力矩不稳甚至损坏;⑤加速电力设备绝缘老化;⑥降低电弧炉生产效率,增加损耗;⑦干扰通讯信号;(6) 导致电网三相电压不平衡,产生负序电流使电机转子发生振动。
SVG控制原理介绍SVG(Scalable Vector Graphics)可缩放矢量图形,是一种用于描述二维矢量图形的基于XML的标记语言。
与其他图像格式(如JPEG和PNG)不同,SVG图形是矢量图形,可以无损缩放和放大而不失真。
SVG控制原理是指如何使用SVG的各种属性和元素来控制图形的显示和交互。
SVG控制可分为两个方面:图形的显示和交互。
图形的显示可以通过属性和元素来控制,包括颜色、线条样式、填充模式、渐变、透明度等。
交互控制则可以通过JavaScript来实现,包括鼠标事件、动画效果、图形变换等。
首先,SVG中的属性用于控制图形的显示。
其中一些主要属性包括:1. fill属性:用于设置图形的填充颜色或填充模式。
可以设定为颜色值、渐变、图案等。
2. stroke属性:用于设置图形的边框颜色或样式。
可以设定为颜色值、线条样式(如实线、虚线、点线等)等。
3. opacity属性:用于控制图形的透明度。
可以设定为0(完全透明)到1(不透明)的值。
4. transform属性:用于对图形的位置、旋转、缩放等进行变换。
可以设定为平移、旋转、缩放等变换操作。
此外,SVG还支持使用渐变填充图形。
有两种类型的渐变可用:线性渐变和径向渐变。
线性渐变沿一条直线进行渐变,而径向渐变则从一个圆形或椭圆形中心向外进行渐变。
除了属性外,SVG还支持使用一些元素来创建图形。
其中一些常见的元素包括:1. rect元素:用于创建矩形。
可以指定x、y、width和height属性来定义矩形的位置和大小。
2. circle元素:用于创建圆形。
可以指定cx、cy和r属性来定义圆心和半径。
3. line元素:用于创建直线。
可以指定x1、y1、x2和y2属性来定义直线的起点和终点。
4. path元素:用于创建复杂的曲线和路径。
可以使用路径命令来定义曲线的形状。
除了显示控制外,SVG还支持交互控制。
通过JavaScript脚本,可以实现一些交互效果,如鼠标事件、动画效果等。
SVG工作原理、控制系统及关键技术说明SVG(Static Var Generator, 动态无功补偿装置)是一种采用自换相变流电路的现代无功补偿装置,是当今无功补偿领域最新技术,又称为STATCOM(Static Synchronous Compensator, 动态无功补偿装置)。
SVG 动态无功补偿装置在响应速度、稳定电网电压、降低系统损耗、增加传输能力、提高瞬变电压极限、降低谐波和减少占地面积等多方面更具优势。
SVG产品技术特点:※触发、监控单元分相独立化设计,运行速度快,抗干扰性强;※基于瞬时无功功率理论的无功检测技术;※直流侧电压平衡控制;※完善的保护功能;※专用的IGBT 驱动电路,保证了IGBT 高频开断的可靠性,并将状态监控信息实时上传至上层监控系统;※链节自取能设计,可靠性高;※链式结构模块化设计,满足系统高可靠性的要求,维护方便;※叠层铜排应用,满足IGBT 高频触发的要求;※响应时间可达5ms。
※能够提供从感性到容性的连续、平滑、动态、快速的无功功率补偿;※能够解决负荷的不平衡问题;※电流源特性,输出无功电流不受母线电压影响;※对系统阻抗参数不敏感。
电网电能质量存在的问题1.1非线性负荷大量接入电网和负载的频繁波动,对电能质量产生严重影响:(1) 输电系统缺乏及时的无功调节,系统振荡容易扩大,降低输电系统的稳定性;(2) 负荷中心缺乏快速的无功支撑,容易造成电压偏低;(3) 功率因数低,增加电网损耗,加大生产成本,降低生产效率;(4) 产生的无功冲击引起电网电压降低、电压波动及闪变,严重时导致传动装置及保护装置无常工作甚至停产;(5) 产生大量谐波电流,导致电网电压畸变,引起:①保护及安全自动装置误动作;②电容器组谐波电流放大,使电容器过负荷或过电压,甚至烧毁;③增加变压器损耗,引起变压器发热;④导致电力设备发热,电机力矩不稳甚至损坏;⑤加速电力设备绝缘老化;⑥降低电弧炉生产效率,增加损耗;⑦干扰通讯信号;(6) 导致电网三相电压不平衡,产生负序电流使电机转子发生振动。
SVG工作原理、控制系统及关键技术说明SVG(Static Var Generator,动态无功补偿装置)是一种采用自换相变流电路的现代无功补偿装置,是当今无功补偿领域最新技术,又称为STATCOM(Static Synchronous Compensator,动态无功补偿装置)。
SVG动态无功补偿装置在响应速度、稳定电网电压、降低系统损耗、增加传输能力、提高瞬变电压极限、降低谐波和减少占地面积等多方面更具优势。
SVG产品技术特点:※触发、监控单元分相独立化设计,运行速度快,抗干扰性强;※基于瞬时无功功率理论的无功检测技术;※直流侧电压平衡控制;※完善的保护功能;※专用的 IGBT驱动电路,保证了 IGBT高频开断的可靠性,并将状态监控信息实时上传至上层监控系统;※链节自取能设计,可靠性高;※链式结构模块化设计,满足系统高可靠性的要求,维护方便;※叠层铜排应用,满足IGBT高频触发的要求;※响应时间可达5ms。
※能够提供从感性到容性的连续、平滑、动态、快速的无功功率补偿;※能够解决负荷的不平衡问题;※电流源特性,输出无功电流不受母线电压影响;※对系统阻抗参数不敏感。
电网电能质量存在的问题1.1非线性负荷大量接入电网和负载的频繁波动,对电能质量产生严重影响:(1)输电系统缺乏及时的无功调节,系统振荡容易扩大,降低输电系统的稳定性;(2)负荷中心缺乏快速的无功支撑,容易造成电压偏低;(3)功率因数低,增加电网损耗,加大生产成本,降低生产效率;(4)产生的无功冲击引起电网电压降低、电压波动及闪变,严重时导致传动装置及保护装置无法正常工作甚至停产;(5)产生大量谐波电流,导致电网电压畸变,引起:①保护及安全自动装置误动作;②电容器组谐波电流放大,使电容器过负荷或过电压,甚至烧毁;③增加变压器损耗,引起变压器发热;④导致电力设备发热,电机力矩不稳甚至损坏;⑤加速电力设备绝缘老化;⑥降低电弧炉生产效率,增加损耗;⑦干扰通讯信号;(6) 导致电网三相电压不平衡,产生负序电流使电机转子发生振动。
《SVG工作原理》教案教案:SVG(Scalable Vector Graphics)工作原理一、教学目标:1.了解SVG的定义和应用;2.掌握SVG的工作原理;3.学会使用SVG进行矢量图形设计。
二、教学重点:1.SVG的定义和应用;2.SVG的工作原理;3.SVG的矢量图形设计。
三、教学难点:1.SVG的工作原理;2.SVG的矢量图形设计。
四、教学准备:1.教学PPT;五、教学内容及过程:步骤一:导入(5分钟)导入教学话题,引起学生对SVG的兴趣,例如展示一些使用SVG设计的精美矢量图形。
步骤二:讲授SVG的定义和应用(10分钟)1.定义:SVG是一种用于描述二维矢量图形的XML标记语言,可用于静态图像、动画和交互式图形的展示。
步骤三:讲授SVG的工作原理(30分钟)1.SVG的渲染原理:SVG图形通过浏览器或SVG渲染引擎解析和渲染。
讲解浏览器如何解析SVG图像的XML代码,并将其转换成可视化的图像。
2.SVG图像对象模型:SVG图像可以由多个图形对象组成,包括路径、文本、形状等。
讲解SVG的对象模型以及如何通过代码控制和操作这些对象。
3. SVG元素属性:介绍SVG元素的属性,如fill、stroke、stroke-width等。
讲解这些属性如何影响图形的外观和效果。
步骤四:进行SVG的矢量图形设计实践(45分钟)2.教师可以给予学生一些设计的指导,如如何使用路径、形状等元素来绘制图像,如何添加颜色、渐变等,如何制作动画效果等。
步骤五:总结与展望(5分钟)总结本节课的教学内容,并展望SVG的未来发展和应用。
六、教学评价:通过观察学生在实践中的表现、听取学生对SVG工作原理的理解以及提出的问题,评价学生对SVG工作原理的掌握程度。
七、拓展活动:1.学生可以尝试在网上一些优秀的SVG图形作品,进行欣赏和分析。
2.学生可以尝试将自己设计的SVG图形应用到网页中,体验SVG在网页设计中的应用。
八、教学反思:通过本节课的教学,学生对SVG的定义和应用有了初步的了解,掌握了SVG的工作原理,并进行了实践。