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  • 基于Hackster的標(biāo)志,設(shè)計一個徽章,并在其核心構(gòu)建了一個簡單的555定時器LED閃光電路

    這種可穿戴的PCB徽章被設(shè)計成一種有趣的方式,將基本的電子產(chǎn)品與一點個人風(fēng)格相結(jié)合。我的設(shè)計基于Hackster的標(biāo)志,并在其核心構(gòu)建了一個簡單的555定時器LED閃光電路。

  • 構(gòu)建一個系統(tǒng):能夠監(jiān)測溫度,pH值和比重,并將所有內(nèi)容顯示觸摸屏上

    隨著手工釀造的普及和復(fù)雜程度的不斷提高,許多釀酒師——尤其是小規(guī)?;颡毩⒌尼劸茙煛匀灰揽渴止し椒▉碛涗浐透欔P(guān)鍵數(shù)據(jù),如溫度、pH值、體積和比重。這些讀數(shù)通常使用手動儀器,記錄在紙上或分散在電子表格和文檔中,沒有集中的實時監(jiān)控系統(tǒng)。這可能導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失、質(zhì)量控制不一致以及發(fā)現(xiàn)批問題的延遲。我們的項目旨在使這一過程現(xiàn)代化。

  • 構(gòu)建便攜式設(shè)備:AURA - 空氣和紫外線實時警報

    作為一個對健康、科技和戶外充滿熱情的人,我想為人們——尤其是那些徒步旅行、騎自行車或在戶外工作的人——創(chuàng)造一種解決方案,他們經(jīng)常暴露在不斷變化的環(huán)境條件下。了解空氣質(zhì)量何時達到危險水平或紫外線輻射何時達到峰值,有助于預(yù)防呼吸系統(tǒng)問題或皮膚損傷等長期健康問題。

  • 設(shè)計一個設(shè)備:使用一個安裝在云臺上的距離傳感器來測量墻壁,并用可見激光在墻上顯示用戶自定義的一組點

    用手在墻上測量和布置點是很困難的,這是我們大多數(shù)人都曾在某些時候掙扎過的事情。一個人可能不得不使用梯子從天花板開始測量,或者他們可能需要在墻壁的整個寬度上創(chuàng)造均勻間隔的洞。由于結(jié)構(gòu)的不對準(zhǔn),氣泡水準(zhǔn)儀和鉛錘等基于重力的調(diào)平工具可能不準(zhǔn)確。目前可用的計算機化激光調(diào)平裝置非常昂貴。我在這個項目中的目標(biāo)是創(chuàng)造一個輕量、低成本的設(shè)備,可以放置在墻前,計算墻上的點,而不管設(shè)備相對于結(jié)構(gòu)的方向如何。這是CNM Ingenuity提供的物聯(lián)網(wǎng)/快速原型訓(xùn)練營的頂點項目。

  • 10kv線路故障越級跳閘導(dǎo)致全線停運分析

    隨著電力用戶對供電質(zhì)量的要求不斷提高 ,現(xiàn)代配電網(wǎng)不斷迭代升級 。 目前 , 10 kv線路開關(guān)為滿足電網(wǎng)運行及用戶需求 , 已配置相應(yīng)保護裝置 , 以滿足智能配網(wǎng)的運行?,F(xiàn)通過分析線路故障導(dǎo)致10 kv線路故障跳閘的原因 , 以及10 kv線路開關(guān)保護動作與相應(yīng)變電站側(cè)主線開關(guān)保護動作配合邏輯 ,溯源上下級保護配合 ,找出導(dǎo)致越級跳閘的前因后果 ,保障電網(wǎng)安全可靠運行。

  • 全戶內(nèi)柔直變壓器布置方案研究

    現(xiàn)有柔直換流站規(guī)劃站址周邊人口密度較大 , 為降低柔直變壓器噪聲影響 , 需考慮變壓器冷卻方式 、進出線方式 、檢修等關(guān)鍵因素 ,采用非常規(guī)全戶內(nèi)布置 , 以得到安全可靠的工程建設(shè)方案 。鑒于此 ,分析了不同形式變壓器噪聲情況 ,仿真計算了不同方案下的噪聲水平;對比了柔直變壓器不同進出線方式 ,優(yōu)化了柔直變壓器外冷布置方式 。研究得到了適用于工程實際的柔直變壓器全戶內(nèi)布置方案 , 為城市中心背靠背換流站建設(shè)提供了思路和方法 。

  • 基于未知輸入觀測器的模型預(yù)測控制研究

    帶輸出LC濾波器的電壓源逆變器(VSI)可以降低正弦輸出電壓中的低頻諧波含量。鑒于此 ,研究了在輸出負(fù)載未知的情況下 ,利用觀測器估計輸出負(fù)載電流 ,通過有限控制集模型預(yù)測控制算法實現(xiàn)對電壓源逆變器及負(fù)載的高性能控制。最后 , 通過仿真實驗 ,驗證所提方法的有效性。

  • 基于投影尋蹤的增材制造工藝參數(shù)組合效率評價

    為了更好地提高增材制造加工技術(shù)的成型質(zhì)量和效率 ,研究加工工藝參數(shù)組合之間的耦合機制 , 以PLA耗材的FDM打印機為研究對象 ,在六因素三水平的正交試驗法的基礎(chǔ)上 ,建立了模擬退火算法與傳統(tǒng)優(yōu)化方法相結(jié)合的18種工藝參數(shù)組合方案 ,并利用投影尋蹤技術(shù)的基本原理 ,選取了與成型效率和成型質(zhì)量相關(guān)的9個指標(biāo) ,建立了增材制造工藝參數(shù)組合效率等級評價模型 , 完成組合效率評價 ,該評價結(jié)果反映了各參數(shù)指標(biāo)對方案的影響程度 , 能夠為制定工藝參數(shù)的優(yōu)化組合方案提供決策依據(jù)。

  • 機場航站樓空調(diào)輸配管網(wǎng)水力平衡及控制集成系統(tǒng)應(yīng)用研究

    針對機場航站樓空調(diào)輸配管網(wǎng)系統(tǒng)實際運行中存在的問題和不足 ,提出了 空調(diào)輸配管網(wǎng)水力平衡及控制集成系統(tǒng)方案 ,應(yīng)用聯(lián)網(wǎng)型智慧閥門 , 結(jié)合平衡及管控平臺 , 提供輸配管網(wǎng)運行數(shù)據(jù)的實時監(jiān)測與集中控制功能 , 實現(xiàn)空調(diào)系統(tǒng)從能源站、輸配管網(wǎng)到空調(diào)末端設(shè)備整體數(shù)據(jù)鏈的完整性。針對原有系統(tǒng)某AHU的改造和實測數(shù)據(jù)對比分析 ,驗證了該集成系統(tǒng)的有效性和優(yōu)越性。應(yīng)用空調(diào)輸配管網(wǎng)水力平衡及控制集成系統(tǒng) ,可提高管網(wǎng)系統(tǒng)的水力平衡度 ,進一步優(yōu)化空調(diào)末端的控制效果 ,并有效降低管網(wǎng)系統(tǒng)的輸配能耗和調(diào)試維護難度。

  • 基于SiC器件的全磚2 kW移相全橋高壓DC/DC變換器設(shè)計

    采用SiC器件研制了一款全磚2 kW輸出的移相全橋DC/DC變換器,并運用原邊鉗位二極管電路對輸出整流管的電壓尖峰進行抑制?,F(xiàn)首先介紹移相全橋軟開關(guān)拓?fù)涞墓ぷ髟砗驼鞴芗夥逡种齐娐?隨后對變換器的關(guān)鍵參數(shù)進行設(shè)計,并給出了實驗結(jié)果。實驗結(jié)果表明:該變換器實現(xiàn)了功率管零壓開關(guān)工作,原邊鉗位二極管對整流管的電壓尖峰有明顯的抑制作用,變換器最高轉(zhuǎn)換效率高達97%,可廣泛用于高壓輸入的供電系統(tǒng)。

  • 同步相量測量裝置在水電站的應(yīng)用

    根據(jù)國網(wǎng)四川省《關(guān)于開展并網(wǎng)電廠PMU裝置布點建設(shè)和信息完善工作的通知》要求 ,DXG水電站完成了CSD-361同步相量測量裝置(PMU)的安裝 ,按冗余配置方式通過一、二平面接入省調(diào)電力系統(tǒng)實時動態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)(WAMS),實現(xiàn)調(diào)度中心對機組勵磁、調(diào)速器等實時數(shù)據(jù)的監(jiān)控 ?,F(xiàn)主要介紹DXG水電站同步相量測量裝置的結(jié)構(gòu)和功能 , 電壓、電流相量的計算 ,PMU系統(tǒng)的建設(shè)過程 ,PMU裝置功能實現(xiàn)的方式 ,并分析PMU在DXG水電站的應(yīng)用成效、PMU裝置故障的處理方法。

  • 某110kv智能變電站全站繼電保護調(diào)試方案研究

    隨著南方電網(wǎng)公司建設(shè)數(shù)字化智能電網(wǎng)的戰(zhàn)略推進 ,智能變電站必然成為變電站未來的發(fā)展方向 ,技術(shù)的迭代對電力從業(yè)人員也提出了新的要求。繼電保護作業(yè)人員必須詳細(xì)了解智能變電站工作原理 , 熟悉掌握智能變電站相關(guān)繼電保護設(shè)備的調(diào)試方法。鑒于此 ,基于江門某110 kv智能變電站的投產(chǎn)驗收 ,詳細(xì)闡述智能變電站各類繼電保護設(shè)備的原理及調(diào)試方法 ,為繼電保護從業(yè)人員提供一種實用的智能站全站繼電保護調(diào)試方案。

  • 飛輪-電化學(xué)聯(lián)合儲能調(diào)頻系統(tǒng)研究

    我國可再生能源電力裝機容量逐年增大 ,消納壓力持續(xù)增加 , 顯著增加了電網(wǎng)的調(diào)頻需求。目前華北地區(qū)的電源結(jié) 構(gòu)以大型燃煤火電機組為主 ,調(diào)頻電源幾乎全部由火電機組承擔(dān) 。新型儲能系統(tǒng)調(diào)頻效能高于傳統(tǒng)火電機組 ,將不同技術(shù)路線 的新型儲能引入傳統(tǒng)火電機組 ,可以有效提升調(diào)頻電源的質(zhì)量 ,提高電網(wǎng)運行可靠性 。鑒于此 , 以華北某火電廠為案例 ,研究燃 煤機組與飛輪—電化學(xué)聯(lián)合儲能調(diào)頻系統(tǒng)方案 ,證明了火力發(fā)電廠應(yīng)用聯(lián)合儲能調(diào)頻系統(tǒng)具備一定的經(jīng)濟效益。

  • 換流變有載分接開關(guān)主觸頭“火花放電”分析

    真空有載分接開關(guān)(On-Load Tap-Changer ,OLTC)作為直流輸電工程換流變不可或缺的核心組件 ,用于維持高壓直 流輸電中閥側(cè)直流電壓穩(wěn)定 ,無功補償電壓波動以及直流輸電工程經(jīng)濟靈活運行 。真空0LTC主觸頭需承載負(fù)荷電流 ,在頻繁操 作的運行工況下 , 主觸頭打開時會出現(xiàn)“火花放電”,嚴(yán)重威脅設(shè)備的安全穩(wěn)定運行 ?;诖?,介紹了主觸頭工作狀態(tài)拓?fù)潆娐?, 解析了流過主觸頭的負(fù)載電流 , 最后分析了主觸頭“火花放電”能量。該研究為真空OLTC主觸頭的設(shè)計運行及電氣燒蝕機理分析 提供了有益參考。

  • 賦能汽車、工業(yè)和測試領(lǐng)域全面智能化,ADI于2025慕尼黑上海電子展“秀肌肉”

    在智能制造席卷工廠、電動汽車重塑出行、數(shù)字化浪潮席卷全球的當(dāng)下,電子技術(shù)正成為驅(qū)動未來的核心引擎。ADI在2025慕尼黑上海電子展“秀出全身肌肉”,以一系列令人嘆為觀止的展示,勾勒出從智能工業(yè)到軟件定義汽車的宏偉藍圖。從精密傳感器到無線互聯(lián),ADI不僅直擊行業(yè)痛點,更以創(chuàng)新之力為智能時代鋪路。

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