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  • 基于柔性鎖相環(huán)路的動(dòng)態(tài)電壓恢復(fù)器控制方案的研究

    摘要:動(dòng)態(tài)電壓恢復(fù)器(DVR)是一種新型電能質(zhì)量調(diào)節(jié)裝置,它能有效抑制電網(wǎng)電壓波動(dòng)對(duì)敏感負(fù)載的影響。介紹了應(yīng)用于DVR的一種新型的鎖相技術(shù)—柔性鎖相環(huán)路〔soft phase locked loop(SPLL)〕和以此為基礎(chǔ)的控制

  • 基于交流永磁同步電機(jī)的全數(shù)字伺服控制系統(tǒng)

    摘要:根據(jù)永磁同步電機(jī)的數(shù)學(xué)模型和矢量控制原理,通過(guò)仿真和實(shí)驗(yàn)研究,開(kāi)發(fā)出一套基于DSP控制的伺服系統(tǒng),并給出了相應(yīng)的實(shí)驗(yàn)結(jié)果驗(yàn)證該系統(tǒng)的可行性。 關(guān)鍵詞:永磁同步電機(jī);矢量控制;數(shù)字信號(hào)處理器     0

  • 電子產(chǎn)品面板控制芯片的后端設(shè)計(jì)

    采用SOC Encounter基于華虹NEC 0.35 μm CZ6H 1P3AL工藝,進(jìn)行電子產(chǎn)品面板控制芯片的版圖設(shè)計(jì)。在版圖設(shè)計(jì)過(guò)程中,采用時(shí)序驅(qū)動(dòng)布局,同時(shí)限制布局密度達(dá)到良好的效果,利用時(shí)鐘樹(shù)自動(dòng)綜合和手動(dòng)修改相結(jié)合。使時(shí)鐘偏移盡可能少。并對(duì)在電源網(wǎng)絡(luò)連接、布線時(shí)遇到的問(wèn)題,提出解決辦法。最終實(shí)現(xiàn)該芯片的物理設(shè)計(jì),結(jié)果滿足時(shí)序和制造工藝要求,并達(dá)到以下指標(biāo):工作頻率12 MHz,芯片面積1.089 mm2,功耗為2.715 2 mW。

  • 基于雙層CAN總線的聲納數(shù)據(jù)通信系統(tǒng)設(shè)計(jì)

    針對(duì)船舶聲納信號(hào)采集區(qū)域廣、傳輸數(shù)據(jù)量大的問(wèn)題,設(shè)計(jì)了一種基于雙層CAN總線的聲納數(shù)據(jù)通信系統(tǒng)。系統(tǒng)以PIC18F4580單片機(jī)作為中間控制器,利用自身集成的CAN控制器與各采集單元節(jié)點(diǎn)進(jìn)行通信,通過(guò)外部擴(kuò)展CAN控制器MCP2510與上位機(jī)進(jìn)行通信,以雙CAN總線接口實(shí)現(xiàn)雙層、多區(qū)域數(shù)據(jù)通信。通過(guò)實(shí)驗(yàn)檢測(cè),無(wú)數(shù)據(jù)傳送出錯(cuò)和數(shù)據(jù)丟失現(xiàn)象。性能穩(wěn)定可靠。

  • 防窺門鏡的研制

    利用紅外探測(cè)技術(shù)和液晶盒的光學(xué)開(kāi)關(guān)特性,為門鏡的防窺技術(shù)提供了一種新的解決方法。文中簡(jiǎn)述了防窺門鏡的結(jié)構(gòu)和工作原理,給出了工藝和電路設(shè)計(jì)的關(guān)鍵技術(shù)。經(jīng)組裝和電路調(diào)試,結(jié)果表明,設(shè)計(jì)符合使用要求。

  • 基于STC10F04EX的多串口數(shù)據(jù)收發(fā)系統(tǒng)

    為了轉(zhuǎn)發(fā)水質(zhì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),采用新型的1T周期單片機(jī)STC10F04EX為控制核心,將雙4選1模擬開(kāi)關(guān)4052的2個(gè)公用端與單片機(jī)的RxD、TxD端連接,通過(guò)分時(shí)連通的方式,對(duì)單片機(jī)的UART進(jìn)行擴(kuò)展,構(gòu)成一個(gè)多串口的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)系統(tǒng)。擴(kuò)展的串口分別連接到3個(gè)不同的水質(zhì)監(jiān)測(cè)設(shè)備,以及一個(gè)與無(wú)線發(fā)射模塊。單片機(jī)分時(shí)得到3個(gè)水質(zhì)監(jiān)測(cè)設(shè)備傳來(lái)的數(shù)據(jù),并將得到的數(shù)據(jù)通過(guò)無(wú)線模塊進(jìn)行轉(zhuǎn)發(fā),轉(zhuǎn)發(fā)距離可達(dá)3 000 m。遠(yuǎn)離現(xiàn)場(chǎng)的計(jì)算機(jī)完成數(shù)據(jù)接收及分析。該方法用于對(duì)單片機(jī)串口擴(kuò)展和遠(yuǎn)距離數(shù)據(jù)傳送簡(jiǎn)潔可靠。所建的數(shù)據(jù)收發(fā)系統(tǒng),可以同時(shí)連接多臺(tái)串口監(jiān)測(cè)設(shè)備,彌補(bǔ)了計(jì)算機(jī)串口較少的不足,并且功能有別于多串口卡。該系統(tǒng)已成功應(yīng)用于多傳感器水環(huán)境監(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)。

  • 直流電機(jī)PWM調(diào)速系統(tǒng)中控制電壓非線性研究

    研究了直流電機(jī)PWM調(diào)速系統(tǒng)中控制電壓的非線性,以實(shí)現(xiàn)精確的控制。通過(guò)實(shí)驗(yàn)和理論分析研究了空載情況下電機(jī)端電壓平均值與電機(jī)轉(zhuǎn)速、。PWM波占空比與電機(jī)端電壓平均值之間的非線性關(guān)系。實(shí)驗(yàn)表明,在不帶電機(jī)情況下,PWM波占空比與控制輸出端電壓平均值之間呈線性關(guān)系;加入電機(jī)后,由于PWM在低電平期間電壓的底端值不為0,所以占空比與電機(jī)端電壓平均值之間呈拋物線關(guān)系。

  • 電動(dòng)汽車充電器電路拓?fù)涞脑O(shè)計(jì)考慮

    摘要:對(duì)電動(dòng)汽車車載電池的充電器進(jìn)行了討論。根據(jù)SAE J?1773對(duì)感應(yīng)耦合器設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,及不同的充電模式,給出了多種備選設(shè)計(jì)方案,并針對(duì)不同的充電模式、充電等級(jí),給出了最適合的電路拓?fù)浞桨浮?關(guān)鍵詞:電

  • 一種估計(jì)小電流系統(tǒng)線路對(duì)地電容的新方法

    中性點(diǎn)絕緣系統(tǒng)的接地電容電流,是電力系統(tǒng)的重要參數(shù)之一。通常采用附加電容法和金屬接地法進(jìn)行測(cè)量和計(jì)算,但前者測(cè)量方法復(fù)雜,并且附加電容對(duì)測(cè)量結(jié)果的影響較大,而后者試驗(yàn)中又具有一定的危險(xiǎn)性。為此,本文提

  • 基于GPS的功角測(cè)量及同步相量在電力系統(tǒng)中的應(yīng)用研究

    針對(duì)GPS技術(shù)在電力系統(tǒng)中的廣泛應(yīng)用,系統(tǒng)介紹了現(xiàn)有的發(fā)電機(jī)功角直接和間接測(cè)量方法,并分析了其優(yōu)缺點(diǎn);具體論述了基于GPS同步測(cè)量的同步相量在電力系統(tǒng)狀態(tài)估計(jì),穩(wěn)定控制,失步預(yù)測(cè)保護(hù)等方面的國(guó)內(nèi)外應(yīng)用發(fā)展情

  • 電壓波動(dòng)和閃變的檢測(cè)與控制方法

    由沖擊性功率負(fù)荷引起的電壓波動(dòng)與閃變是電能質(zhì)量問(wèn)題的重要方面之一。本文論述了電壓波動(dòng)和閃變的常用檢測(cè)方法,比較分析了幾種改善電壓波動(dòng)和閃變補(bǔ)償裝置的性能特點(diǎn),為電力系統(tǒng)電壓波動(dòng)與閃變的監(jiān)測(cè)及抑制提供參

  • 基于故障分量原理的電動(dòng)機(jī)差動(dòng)保護(hù)裝置

    采用故障分量原理設(shè)計(jì)了一種微機(jī)保護(hù)裝置,介紹了基于該技術(shù)的保護(hù)裝置彌補(bǔ)已有的電動(dòng)機(jī)綜合保護(hù)裝置的不足,與電動(dòng)機(jī)綜合保護(hù)裝置相結(jié)合能滿足大型高壓電動(dòng)機(jī)對(duì)保護(hù)的要求。并通過(guò)與傳統(tǒng)差動(dòng)保護(hù)的比較,說(shuō)明采用故

  • 基于CORBA的異構(gòu)電力信息系統(tǒng)的集成與數(shù)據(jù)交換

    目前國(guó)內(nèi)的電力公司大多有幾個(gè)異構(gòu)的電力信息系統(tǒng),各系統(tǒng)相互獨(dú)立,具有很強(qiáng)的獨(dú)立性和“自治性”,但各系統(tǒng)間資源不能共享,信息不能交換。本文在介紹CORBA常識(shí)的基礎(chǔ)上,提出了基于CORBA的異構(gòu)電力信息

  • 基于RTDS的超高壓線路保護(hù)裝置的試驗(yàn)研究

    RTDS(Real Time Digital System)能夠比較真實(shí)的反映實(shí)際電力系統(tǒng)的故障性征,且較模擬動(dòng)模試驗(yàn)系統(tǒng),有易于控制故障工況、故障可重現(xiàn)等優(yōu)點(diǎn),使其在高壓線路保護(hù)裝置的研制及開(kāi)發(fā)過(guò)程中發(fā)揮著重要的作用。本文介紹高

  • 電力系統(tǒng)混沌振蕩的自適應(yīng)最優(yōu)控制

    電力系統(tǒng)在周期性負(fù)荷擾動(dòng)的作用下會(huì)發(fā)生混沌振蕩,甚至由此而失去穩(wěn)定。為抑制這種情況下的混沌振蕩,保證電力系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性,利用自適應(yīng)最優(yōu)控制方法設(shè)計(jì)了在周期性負(fù)荷擾動(dòng)幅值不確定以及系統(tǒng)參數(shù)不確定情況下

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