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主動(dòng)均衡

  • 變頻器的主電路

    變頻器的主電路

    標(biāo)簽: 變頻器 主電路

    上傳時(shí)間: 2013-10-28

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  • 晶閘管交流調(diào)功器主電路設(shè)計(jì)

    晶閘管交流調(diào)功器主電路設(shè)計(jì)

    標(biāo)簽: 晶閘管 交流 主電路 調(diào)功器

    上傳時(shí)間: 2013-12-13

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  • 太陽(yáng)能光伏電站并網(wǎng)逆變器主電路設(shè)計(jì)與計(jì)算

    太陽(yáng)能光伏電站并網(wǎng)逆變器主電路設(shè)計(jì)與計(jì)算

    標(biāo)簽: 太陽(yáng)能光伏電站 主電路 并網(wǎng)逆變器 計(jì)算

    上傳時(shí)間: 2014-12-24

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  • 電氣主接線闡述

      Ò1、110KV側(cè)主接線   Ò電氣主接線的擬定:該變電站進(jìn)出線數(shù)目為4回,110KV側(cè)負(fù)荷為15MW,變壓器為兩臺(tái)容量為12.5MW,基本上考慮到負(fù)荷的遠(yuǎn)期發(fā)展,故可用無(wú)母線的簡(jiǎn)單接線方案,有橋形接線方案,角形接線方案。另外單母分段接線方式可靠性、經(jīng)濟(jì)性也較高。下面分別就三種接線方式展開(kāi)討論。   Ò橋形接線   Ò角形接線   Ò單母分段接線   Ò作為一個(gè)不大的變電站,由于斷路器的價(jià)格昂貴,用角形則成本比較大;且設(shè)備選型和繼電保護(hù)的工作都不易進(jìn)行。考慮選用單母分段的接線方式。當(dāng)一段母線發(fā)生故障時(shí),分段斷路器自動(dòng)切除故障段,保證正常母線不間斷供電,提高了供電的可靠性。同時(shí)在主變壓器110KV側(cè)中性點(diǎn)經(jīng)隔離開(kāi)關(guān)接地并裝設(shè)避雷器進(jìn)行防雷保護(hù),也提高了可靠性。而且相比節(jié)省了兩臺(tái)斷路器,投資大大降低,綜合考慮,還是選擇單母分段的接線(見(jiàn)主接線圖110KV側(cè))。

    標(biāo)簽: 電氣主接線

    上傳時(shí)間: 2014-12-24

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  • 主變壓器差動(dòng)保護(hù)誤動(dòng)作的處理

    對(duì)差動(dòng)保護(hù)進(jìn)行相關(guān)檢查、試驗(yàn)如下: 1、檢查BCH-2型差動(dòng)繼電器與定值單相符,對(duì)差動(dòng)繼電器進(jìn)行檢查、檢驗(yàn)合格。 2、檢查差動(dòng)保護(hù)二次回路接線正確,二次回路絕緣符合規(guī)程要求。 3、35kV開(kāi)關(guān)為DW2-35型,檢查油箱內(nèi)電流互感器為差動(dòng)保護(hù)專用LRD型,變比為75/5,核對(duì)變比、極性正確;6kV電流互感器為L(zhǎng)AJ-10 300/5,差動(dòng)接在D級(jí)繞組上,核對(duì)變比、極性正確。 4、對(duì)差動(dòng)保護(hù)按定值單傳動(dòng),各繼電器動(dòng)作正確。 以上各項(xiàng)目正常,說(shuō)明一、二次設(shè)備無(wú)缺陷,二次接線無(wú)錯(cuò)誤,便恢復(fù)主變送電,送電后進(jìn)行差動(dòng)保護(hù)向量和差壓檢測(cè)正常

    標(biāo)簽: 主變壓器 差動(dòng)保護(hù) 動(dòng)作

    上傳時(shí)間: 2013-10-08

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  • 38V/100A可直接并聯(lián)大功率AC/DC變換器

    38V/100A可直接并聯(lián)大功率AC/DC變換器 隨著電力電子技術(shù)的發(fā)展,電源技術(shù)被廣泛應(yīng)用于計(jì)算機(jī)、工業(yè)儀器儀表、軍事、航天等領(lǐng)域,涉及到國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行各業(yè)。特別是近年來(lái),隨著IGBT的廣泛應(yīng)用,開(kāi)關(guān)電源向更大功率方向發(fā)展。研制各種各樣的大功率,高性能的開(kāi)關(guān)電源成為趨勢(shì)。某電源系統(tǒng)要求輸入電壓為AC220V,輸出電壓為DC38V,輸出電流為100A,輸出電壓低紋波,功率因數(shù)>0.9,必要時(shí)多臺(tái)電源可以直接并聯(lián)使用,并聯(lián)時(shí)的負(fù)載不均衡度<5%。   設(shè)計(jì)采用了AC/DC/AC/DC變換方案。一次整流后的直流電壓,經(jīng)過(guò)有源功率因數(shù)校正環(huán)節(jié)以提高系統(tǒng)的功率因數(shù),再經(jīng)半橋變換電路逆變后,由高頻變壓器隔離降壓,最后整流輸出直流電壓。系統(tǒng)的主要環(huán)節(jié)有DC/DC電路、功率因數(shù)校正電路、PWM控制電路、均流電路和保護(hù)電路等。 1 有源功率因數(shù)校正環(huán)節(jié) 由于系統(tǒng)的功率因數(shù)要求0.9以上,采用二極管整流是不能滿足要求的,所以,加入了有源功率因數(shù)校正環(huán)節(jié)。采用UC3854A/B控制芯片來(lái)組成功率因數(shù)電路。UC3854A/B是Unitrode公司一種新的高功率因數(shù)校正器集成控制電路芯片,是在UC3854基礎(chǔ)上的改進(jìn)。其特點(diǎn)是:采用平均電流控制,功率因數(shù)接近1,高帶寬,限制電網(wǎng)電流失真≤3%[1]。圖1是由UC3854A/B控制的有源功率因數(shù)校正電路。   該電路由兩部分組成。UC3854A/B及外圍元器件構(gòu)成控制部分,實(shí)現(xiàn)對(duì)網(wǎng)側(cè)輸入電流和輸出電壓的控制。功率部分由L2,C5,V等元器件構(gòu)成Boost升壓電路。開(kāi)關(guān)管V選擇西門康公司的SKM75GB123D模塊,其工作頻率選在35kHz。升壓電感L2為2mH/20A。C5采用四個(gè)450V/470μF的電解電容并聯(lián)。因?yàn)椋O(shè)計(jì)的PFC電路主要是用在大功率DC/DC電路中,所以,在負(fù)載輕的時(shí)候不進(jìn)行功率因數(shù)校正,當(dāng)負(fù)載較大時(shí)功率因數(shù)校正電路自動(dòng)投入使用。此部分控制由圖1中的比較器部分來(lái)實(shí)現(xiàn)。R10及R11是負(fù)載檢測(cè)電阻。當(dāng)負(fù)載較輕時(shí),R10及R11上檢測(cè)的信號(hào)輸入給比較器,使其輸出端為低電平,D2導(dǎo)通,給ENA(使能端)低電平使UC3854A/B封鎖。在負(fù)載較大時(shí)ENA為高電平才讓UC3854A/B工作。D3接到SS(軟啟動(dòng)端),在負(fù)載輕時(shí)D3導(dǎo)通,使SS為低電平;當(dāng)負(fù)載增大要求UC3854A/B工作時(shí),SS端電位從零緩慢升高,控制輸出脈沖占空比慢慢增大實(shí)現(xiàn)軟啟動(dòng)。 2 DC/DC主電路及控制部分分析 2.1 DC/DC主電路拓?fù)?在大功率高頻開(kāi)關(guān)電源中,常用的主變換電路有推挽電路、半橋電路、全橋電路等[2]。其中推挽電路的開(kāi)關(guān)器件少,輸出功率大,但開(kāi)關(guān)管承受電壓高(為電源電壓的2倍),且變壓器有六個(gè)抽頭,結(jié)構(gòu)復(fù)雜;全橋電路開(kāi)關(guān)管承受的電壓不高,輸出功率大,但是需要的開(kāi)關(guān)器件多(4個(gè)),驅(qū)動(dòng)電路復(fù)雜。半橋電路開(kāi)關(guān)管承受的電壓低,開(kāi)關(guān)器件少,驅(qū)動(dòng)簡(jiǎn)單。根據(jù)對(duì)各種拓?fù)浞桨傅墓こ袒瘜?shí)現(xiàn)難度,電氣性能以及成本等指標(biāo)的綜合比較,本電源選用半橋式DC/DC變換器作為主電路。圖2為大功率開(kāi)關(guān)電源的主電路拓?fù)鋱D。

    標(biāo)簽: 100 38 AC DC

    上傳時(shí)間: 2013-11-13

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  • IO口模擬I2C(主 從)

    IO口模擬I2C(主 從)

    標(biāo)簽: I2C IO口 模擬

    上傳時(shí)間: 2013-11-18

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  • 硬件電路設(shè)計(jì)之主芯片選型

    硬件電路設(shè)計(jì)之主芯片選型 平臺(tái)的選擇很多時(shí)候和系統(tǒng)選擇的算法是相關(guān)的,所以如果要提高架構(gòu),平臺(tái)的設(shè)計(jì)能力,得不斷提高自身的算法設(shè)計(jì),復(fù)雜度評(píng)估能力,帶寬分析能力。 常用的主處理器芯片有:?jiǎn)纹瑱C(jī),ASIC,RISC(DEC Alpha、ARC、ARM、MIPS、PowerPC、SPARC和SuperH ),DSP和FPGA等,這些處理器的比較在網(wǎng)上有很多的文章,在這里不老生常談了,這里只提1個(gè)典型的主處理器選型案例

    標(biāo)簽: 硬件電路設(shè)計(jì) 芯片選型

    上傳時(shí)間: 2013-11-05

    上傳用戶:HGH77P99

  • CANopen主節(jié)點(diǎn)的設(shè)計(jì)方案

    CANopen主節(jié)點(diǎn)除具備CANopen設(shè)備的基本條件外,還需具備NMTMaster的功能,即對(duì)CANopen網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行管理。對(duì)CANopen主節(jié)點(diǎn)的實(shí)現(xiàn)提出三種方案:方案1:在CANopen-Chip基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)CANopen主站。方案2:通過(guò)對(duì)CANopen協(xié)議棧源代碼的二次開(kāi)發(fā)在單片機(jī)上實(shí)現(xiàn)嵌入式CANopen主站。方案3:利用CANopenMasterAPI在PC機(jī)上實(shí)現(xiàn)CANopen主節(jié)點(diǎn)。

    標(biāo)簽: CANopen 主節(jié)點(diǎn) 設(shè)計(jì)方案

    上傳時(shí)間: 2013-11-02

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  • 基于PIC單片機(jī)的蓄電池檢測(cè)及均衡系統(tǒng)

    本文介紹了一種基于低功耗單片機(jī)PIC16F628A 的蓄電池檢測(cè)及均衡系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了對(duì)蓄電池單體電壓的循環(huán)檢測(cè)以及對(duì)電池的自動(dòng)均衡。文中給出了系統(tǒng)的硬件設(shè)計(jì)和軟件設(shè)計(jì)以及PC 機(jī)與48 臺(tái)PIC 單片機(jī)的通訊方案。

    標(biāo)簽: PIC 單片機(jī) 蓄電池 檢測(cè)

    上傳時(shí)間: 2013-10-17

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