晶閘管交流調功器主電路設計
標簽: 晶閘管 交流 主電路 調功器
上傳時間: 2013-12-13
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介紹了一種反對稱漸變波導微帶探針過渡結構,采用高頻仿真軟件HFSS仿真分析了這個波導微帶過渡結構在 W 頻段的特性,并對影響過渡性能的幾個因素進行了敏感性分析,得出了可供工程應用參考的設計曲線。在全波導帶寬內,實現了插入損耗小于0.088 dB,回波損耗大于27 dB。該結構具有寬頻帶、結構簡單和易加工等優點,可廣泛用于毫米波固態電路系統中。
標簽: W波段 對稱 探針 轉換
上傳時間: 2013-11-13
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太陽能光伏電站并網逆變器主電路設計與計算
標簽: 太陽能光伏電站 主電路 并網逆變器 計算
上傳時間: 2014-12-24
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基于ICE1CSO2設計了一種PFC+PWM電路。采用前級為PFC電路,后級為雙管正激拓撲電路的方式。通過仿真分析電路的基本原理,以500 W電路為例對PWM部分主變壓器進行了詳細的設計,并通過實際電路驗證此電路具有功率因數高、穩定、高效等優點。
標簽: ICE1 ICE 1CS PFC
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符合全球標準的小巧電源•35~150 W容量支持5 V, 12 V和24 V輸出電壓(100 W, 150 W: 僅24 V型)• 支持DIN導軌安裝• 安全標準 : UL 508/60950-1, EN 60950-1CSA C22.2 No. 60950-1
標簽: S8JX 100 150 35
上傳時間: 2014-04-17
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Ò1、110KV側主接線 Ò電氣主接線的擬定:該變電站進出線數目為4回,110KV側負荷為15MW,變壓器為兩臺容量為12.5MW,基本上考慮到負荷的遠期發展,故可用無母線的簡單接線方案,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、經濟性也較高。下面分別就三種接線方式展開討論。 Ò橋形接線 Ò角形接線 Ò單母分段接線 Ò作為一個不大的變電站,由于斷路器的價格昂貴,用角形則成本比較大;且設備選型和繼電保護的工作都不易進行。考慮選用單母分段的接線方式。當一段母線發生故障時,分段斷路器自動切除故障段,保證正常母線不間斷供電,提高了供電的可靠性。同時在主變壓器110KV側中性點經隔離開關接地并裝設避雷器進行防雷保護,也提高了可靠性。而且相比節省了兩臺斷路器,投資大大降低,綜合考慮,還是選擇單母分段的接線(見主接線圖110KV側)。
標簽: 電氣主接線
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對差動保護進行相關檢查、試驗如下: 1、檢查BCH-2型差動繼電器與定值單相符,對差動繼電器進行檢查、檢驗合格。 2、檢查差動保護二次回路接線正確,二次回路絕緣符合規程要求。 3、35kV開關為DW2-35型,檢查油箱內電流互感器為差動保護專用LRD型,變比為75/5,核對變比、極性正確;6kV電流互感器為LAJ-10 300/5,差動接在D級繞組上,核對變比、極性正確。 4、對差動保護按定值單傳動,各繼電器動作正確。 以上各項目正常,說明一、二次設備無缺陷,二次接線無錯誤,便恢復主變送電,送電后進行差動保護向量和差壓檢測正常
標簽: 主變壓器 差動保護 動作
上傳時間: 2013-10-08
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IO口模擬I2C(主 從)
標簽: I2C IO口 模擬
上傳時間: 2013-11-18
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硬件電路設計之主芯片選型 平臺的選擇很多時候和系統選擇的算法是相關的,所以如果要提高架構,平臺的設計能力,得不斷提高自身的算法設計,復雜度評估能力,帶寬分析能力。 常用的主處理器芯片有:單片機,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上有很多的文章,在這里不老生常談了,這里只提1個典型的主處理器選型案例
標簽: 硬件電路設計 芯片選型
上傳時間: 2013-11-05
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CANopen主節點除具備CANopen設備的基本條件外,還需具備NMTMaster的功能,即對CANopen網絡進行管理。對CANopen主節點的實現提出三種方案:方案1:在CANopen-Chip基礎上開發CANopen主站。方案2:通過對CANopen協議棧源代碼的二次開發在單片機上實現嵌入式CANopen主站。方案3:利用CANopenMasterAPI在PC機上實現CANopen主節點。
標簽: CANopen 主節點 設計方案
上傳時間: 2013-11-02
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