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硬盤數(shù)(shù)據(jù)(jù)

  • 零序電流互感器

    AL-LJ(K)系列零序電流互感器 保定奧蘭電氣科技有限責(zé)任公司生產(chǎn)的AL-LJ(K)系列零序電流互感器經(jīng)電力工業(yè)部電氣設(shè)備質(zhì)量檢測(cè)中心檢測(cè),質(zhì)量?jī)?yōu)于國(guó)標(biāo)GB1208-1997《電流互感器》,具有精度高,線性度好,運(yùn)行可靠,安裝方便,外型美觀等特點(diǎn)。 零序電流互感器(電纜型)的孔徑范圍為Ф40~Ф360,有各種容量、變比、準(zhǔn)確限值系數(shù),可與小電流接地選線裝置、繼電器、儀表等配套使用,實(shí)現(xiàn)對(duì)系統(tǒng)的檢測(cè)和保護(hù)。裝置具有靈敏度高,線性度好等優(yōu)點(diǎn)。產(chǎn)品分整體式和組合式兩類。互感器采用工程塑料外殼、樹脂澆注全密封;外型美觀、安裝方便、節(jié)省安裝空間、規(guī)格品種多,可適用各種保護(hù)裝置和電力系統(tǒng)各種運(yùn)行方式(中性點(diǎn)接地,中性點(diǎn)不接地,大電阻接地,小電阻接地和消弧線圈接地)的需要。 空格:用于小電流接地選線裝置 A:與DD11/60型繼電器配合使用 J:用于微機(jī)型繼電保護(hù) B:與DL11/0.2型繼電器配合使用 保定市奧蘭電氣科技有限責(zé)任公司開發(fā)生產(chǎn)的零序電流互感器是一種套在電纜上的CT,它的一次繞組為穿過CT內(nèi)孔的三相一次導(dǎo)體電纜,它的一次電流是一次三相電流的向量和(在正常、三相平衡時(shí)為0),當(dāng)發(fā)生一次系統(tǒng)單相接地時(shí)三相平衡關(guān)系被打破,這時(shí)零序電流互感器的二次就有電流輸出,供給保護(hù)裝置,實(shí)現(xiàn)保護(hù)和監(jiān)控。 零序電流互感器的一次絕緣就是電纜自身絕緣,所以這種零序電流互感器可以套在任一電壓等級(jí)的電纜上。

    標(biāo)簽: 零序電流互感器

    上傳時(shí)間: 2013-10-30

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  • Power Quality and Energy Manag

    International reference list 02/2004International referenceJ.JaatinenCompany CountryBerlin GermanyDeutsche Flugsicherung GermanyFrankfurt GermanyGuangzhou ChinaHamburg GermanyHelsinki-Vantaa FinlandKuala Lumpur - Sepang MalaysiaZürich Switzerland

    標(biāo)簽: Quality Energy Power Manag

    上傳時(shí)間: 2013-10-30

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  • 硬開關(guān)與軟開關(guān)功率因數(shù)校正電路的研

    目前,主要用來提高功率因數(shù)的方法有:電感無源濾波,這種方法對(duì)抑制高次諧波有效,但體積大,重量大,在產(chǎn)品設(shè)計(jì)中其應(yīng)用將越來越少;逆變器有源濾波,對(duì)各次諧波響應(yīng)快,但設(shè)備造價(jià)昂貴;三相高功率因數(shù)整流器,效率高、性能好,近年來其控制策略和拓樸結(jié)構(gòu)處于不斷發(fā)展中。單相有源功率因數(shù)校正(APFC),通常采用Boost電路,CCM工作模式,因其良好的校正效果,目前在產(chǎn)品設(shè)計(jì)中得到越來越廣泛的應(yīng)用。   本文主要介紹了兩種常用的APFC芯片UC3854和UC3855的工作原理、功能特點(diǎn)及實(shí)驗(yàn)波形分析,并作了對(duì)比性研究。

    標(biāo)簽: 硬開關(guān) 功率因數(shù) 校正電路 軟開關(guān)

    上傳時(shí)間: 2013-11-05

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  • 德國(guó)J.P系列防雷產(chǎn)品行業(yè)解決方案--通信開關(guān)電源

    概述:近年來,通信開關(guān)電源遭雷害事故時(shí)有發(fā)生。大家感到,不但損壞次數(shù)在顯著增多,而且每次的損壞程度也很嚴(yán)重。作為通信系統(tǒng)的“心臟”,通信電源在自身?yè)p壞的同時(shí),對(duì)其負(fù)載側(cè)通信設(shè)備將構(gòu)成威脅,若不及時(shí)搶修,很容易引發(fā)二次事故,甚至出現(xiàn)通信中斷等嚴(yán)重后果。隨著大量無人值守站的建設(shè),這類問題顯得更加突出。因此,如何做好通信開關(guān)電源的雷電過電壓保護(hù),是擺在眾多設(shè)備制造廠家面前的一個(gè)很緊迫的問題。通信開關(guān)電源主要由交流配電、高頻整流、直流配電和本機(jī)監(jiān)控共4個(gè)單元組成,其基本功能是向交換、傳輸、微波或移動(dòng)等通信設(shè)備提供安全可靠的直流基礎(chǔ)電源。通信開關(guān)電源的直流輸出電壓的標(biāo)稱值主要有48V和24V兩種,額定電流從幾十安到幾千安不等,主要取決于通信負(fù)載的功率和蓄電池組的容量。通信開關(guān)電源內(nèi)部含有大量的耐受能力更低的先進(jìn)電子元器件如集成電路、二極管和三極管等,它們極大地降低了通信開關(guān)電源承受雷電過電壓的能力。

    標(biāo)簽: J.P 防雷 方案 通信開關(guān)

    上傳時(shí)間: 2013-11-07

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  • 瞬時(shí)值電流控制逆變技術(shù)比較

    電流瞬時(shí)值控制逆變器有多種實(shí)現(xiàn)方案.本文從系統(tǒng)穩(wěn)定性、外特性以及負(fù)載適應(yīng)能力等方面對(duì)電感電流反饋滯環(huán)電流控制,固定開關(guān)頻率電感電流反饋控制和電容電流反饋控制進(jìn)行了對(duì)比分析,以綜合評(píng)估各種控制方案的性能,為方案選擇提供依據(jù)。理論分析和實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,在系統(tǒng)穩(wěn)定條件略為苛刻的情況下,采用固定開關(guān)頻率的電容電流反饋控制的逆變器具有很好的輸出電壓波形、很硬的外特性以及良好的非線性負(fù)載適應(yīng)性.是一種較好的電流瞬時(shí)值控制技術(shù)。

    標(biāo)簽: 瞬時(shí)值 電流控制 比較 逆變技術(shù)

    上傳時(shí)間: 2013-11-19

    上傳用戶:liangliang123

  • 反激式開關(guān)電源設(shè)計(jì)的思考三(磁芯的選取)

    在DCM狀態(tài)下選擇:Uin-電源輸入直流電壓Uinmin-電源輸入直流電壓最小值D-占空比Np-初級(jí)繞組匝數(shù)Lp-初級(jí)繞組電感量Ae-磁芯有效面積Ip-初級(jí)峰值電流f-開關(guān)頻率Ton-開關(guān)管導(dǎo)通時(shí)間I-初級(jí)繞組電流有效值η-開關(guān)電源效率J-電流密度

    標(biāo)簽: 反激式開關(guān) 電源設(shè)計(jì) 磁芯

    上傳時(shí)間: 2013-12-16

    上傳用戶:我們的船長(zhǎng)

  • 基于單片機(jī)的門控系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)

    通過以SD02型熱釋電傳感器等器件組成的紅外感應(yīng)模塊,將檢測(cè)到的人體信號(hào)傳送給以STC89C52單片機(jī)為核心的單片機(jī)模塊;單片機(jī)模塊根據(jù)設(shè)定程序檢測(cè)前級(jí)送入信號(hào),并作出判斷輸出電信號(hào)控制后級(jí)驅(qū)動(dòng)模塊;驅(qū)動(dòng)模塊采用SH-215B高性能細(xì)分驅(qū)動(dòng)器,其輸出控制電機(jī)運(yùn)行。

    標(biāo)簽: 單片機(jī) 門控系統(tǒng) 硬件設(shè)計(jì)

    上傳時(shí)間: 2013-11-04

    上傳用戶:文993

  • K10的GPIO庫(kù)函數(shù)之實(shí)現(xiàn)LED燈亮滅

    K10的GPIO庫(kù)函數(shù)之實(shí)現(xiàn)LED燈亮滅 T17D0 000:565 SEGGER J-Link V4.40c Log File (0001ms, 0563ms total)

    標(biāo)簽: GPIO K10 LED 庫(kù)函數(shù)

    上傳時(shí)間: 2013-10-08

    上傳用戶:ls530720646

  • MCS-51單片機(jī)開發(fā)系統(tǒng)與監(jiān)控分析

    內(nèi)容提要:  MCS-51單片機(jī)的開發(fā)結(jié)構(gòu)及原理             鍵盤監(jiān)控程序概述             命令鍵程序分析             開發(fā)系統(tǒng)所有集成電路引腳圖 本書介紹MCS—51單片機(jī)開發(fā)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖,著重闡述并行監(jiān)控程序設(shè)計(jì)的方法、技巧。對(duì)于研制單片機(jī)開發(fā)系統(tǒng)和單片機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)很有借鑒。在我國(guó),單片機(jī)在智能儀表、實(shí)時(shí)、控制等領(lǐng)域的應(yīng)用剛剛開始。為促進(jìn)單片機(jī)的應(yīng)用的迅速發(fā)展,就追切需要能為單片機(jī)開發(fā)創(chuàng)步去良好的坎、硬斗環(huán)境的單片機(jī)開發(fā)系統(tǒng)。 本文就MCS一51單片機(jī)開發(fā)系統(tǒng),主要介紹系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和實(shí)現(xiàn)。i廿{主及共并行監(jiān)控程序的 系統(tǒng)的硬件電路以單片機(jī)為主。

    標(biāo)簽: MCS 51 單片機(jī)

    上傳時(shí)間: 2013-11-19

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  • TLC2543 中文資料

    TLC2543是TI公司的12位串行模數(shù)轉(zhuǎn)換器,使用開關(guān)電容逐次逼近技術(shù)完成A/D轉(zhuǎn)換過程。由于是串行輸入結(jié)構(gòu),能夠節(jié)省51系列單片機(jī)I/O資源;且價(jià)格適中,分辨率較高,因此在儀器儀表中有較為廣泛的應(yīng)用。 TLC2543的特點(diǎn) (1)12位分辯率A/D轉(zhuǎn)換器; (2)在工作溫度范圍內(nèi)10μs轉(zhuǎn)換時(shí)間; (3)11個(gè)模擬輸入通道; (4)3路內(nèi)置自測(cè)試方式; (5)采樣率為66kbps; (6)線性誤差±1LSBmax; (7)有轉(zhuǎn)換結(jié)束輸出EOC; (8)具有單、雙極性輸出; (9)可編程的MSB或LSB前導(dǎo); (10)可編程輸出數(shù)據(jù)長(zhǎng)度。 TLC2543的引腳排列及說明    TLC2543有兩種封裝形式:DB、DW或N封裝以及FN封裝,這兩種封裝的引腳排列如圖1,引腳說明見表1 TLC2543電路圖和程序欣賞 #include<reg52.h> #include<intrins.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit clock=P1^0; sbit d_in=P1^1; sbit d_out=P1^2; sbit _cs=P1^3; uchar a1,b1,c1,d1; float sum,sum1; double  sum_final1; double  sum_final; uchar duan[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; uchar wei[]={0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};  void delay(unsigned char b)   //50us {           unsigned char a;           for(;b>0;b--)                     for(a=22;a>0;a--); }  void display(uchar a,uchar b,uchar c,uchar d) {    P0=duan[a]|0x80;    P2=wei[0];    delay(5);    P2=0xff;    P0=duan[b];    P2=wei[1];    delay(5);   P2=0xff;   P0=duan[c];   P2=wei[2];   delay(5);   P2=0xff;   P0=duan[d];   P2=wei[3];   delay(5);   P2=0xff;   } uint read(uchar port) {   uchar  i,al=0,ah=0;   unsigned long ad;   clock=0;   _cs=0;   port<<=4;   for(i=0;i<4;i++)  {    d_in=port&0x80;    clock=1;    clock=0;    port<<=1;  }   d_in=0;   for(i=0;i<8;i++)  {    clock=1;    clock=0;  }   _cs=1;   delay(5);   _cs=0;   for(i=0;i<4;i++)  {    clock=1;    ah<<=1;    if(d_out)ah|=0x01;    clock=0; }   for(i=0;i<8;i++)  {    clock=1;    al<<=1;    if(d_out) al|=0x01;    clock=0;  }   _cs=1;   ad=(uint)ah;   ad<<=8;   ad|=al;   return(ad); }  void main()  {   uchar j;   sum=0;sum1=0;   sum_final=0;   sum_final1=0;    while(1)  {              for(j=0;j<128;j++)          {             sum1+=read(1);             display(a1,b1,c1,d1);           }            sum=sum1/128;            sum1=0;            sum_final1=(sum/4095)*5;            sum_final=sum_final1*1000;            a1=(int)sum_final/1000;            b1=(int)sum_final%1000/100;            c1=(int)sum_final%1000%100/10;            d1=(int)sum_final%10;            display(a1,b1,c1,d1);           }         } 

    標(biāo)簽: 2543 TLC

    上傳時(shí)間: 2013-11-19

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