在電子電路領(lǐng)域,三極管和 MOS 管作為兩種重要的半導(dǎo)體器件,廣泛應(yīng)用于各類電路設(shè)計(jì)中。它們在實(shí)現(xiàn)電路功能時(shí)發(fā)揮著關(guān)鍵作用,但在控制方式上存在諸多明顯區(qū)別。深入了解這些區(qū)別,對于工程師進(jìn)行合理的電路設(shè)計(jì)、優(yōu)化電路性能以及確保系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行至關(guān)重要。
在能源領(lǐng)域快速發(fā)展的當(dāng)下,光伏儲能逆變一體機(jī)作為一種整合了光伏發(fā)電、電能存儲以及逆變轉(zhuǎn)換功能的設(shè)備,正逐漸成為分布式能源系統(tǒng)中的關(guān)鍵組成部分。其不僅能夠?qū)⑻柲苻D(zhuǎn)化為電能供負(fù)載使用,還能在光照不足或停電時(shí),利用存儲的電能繼續(xù)為負(fù)載供電。而在這一過程中,UPS(不間斷電源)功能起到了至關(guān)重要的作用,保障了負(fù)載供電的連續(xù)性和穩(wěn)定性。那么,光伏儲能逆變一體機(jī)的 UPS 功能究竟是在線式的還是離線式的呢?要解答這個(gè)問題,需要深入了解在線式和離線式 UPS 的工作原理與特點(diǎn)。
加速度計(jì)是一種非常不錯(cuò)的傳感器,可以檢測到開始傾塌的大橋在重力作用下,呈現(xiàn)細(xì)微的方向變化時(shí)的靜態(tài)和動(dòng)態(tài)加速度。
隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和電力行業(yè)的持續(xù)發(fā)展 ,智能電廠的發(fā)展成為電力行業(yè)的重要趨勢。在智能電廠的設(shè)計(jì)階段 , 三維設(shè)計(jì)平臺可以優(yōu)化設(shè)計(jì)過程 ,實(shí)現(xiàn)多專業(yè)的設(shè)計(jì)協(xié)同 。鑒于此 ,對平面布置圖、管道軸測圖、系統(tǒng)流程圖和管道材料匯總表 的成品生成進(jìn)行研究 ,得出以下結(jié)論:使用三維設(shè)計(jì)平臺生成的成品能夠提高設(shè)計(jì)精確度 ,節(jié)省設(shè)計(jì)時(shí)間 ,有利于數(shù)字化移交和 智能電廠建設(shè)的數(shù)據(jù)處理、分析和使用。
工礦企業(yè)中的用電負(fù)荷中存在大量的電動(dòng)機(jī)負(fù)載 ,且隨著近些年裝置規(guī)模的逐漸增大 , 電動(dòng)機(jī)負(fù)載在供電中壓系 統(tǒng)中的占比顯著增加 , 也促使企業(yè)中壓系統(tǒng)容量不斷擴(kuò)大 , 主變壓器從常見的16 MVA增加到31. 5 MVA甚至50 MVA。此時(shí) , 系統(tǒng)的 短路電流就成為限制系統(tǒng)無限制擴(kuò)容的最大阻力。隨著電動(dòng)機(jī)能耗等級要求的不斷提高 ,這一問題更加凸顯。鑒于此 ,通過實(shí)際 案例分析計(jì)算 ,來分析產(chǎn)生這一問題的原因。
針對目前開關(guān)柜溫度監(jiān)測存在的問題 , 在研究了負(fù)荷電流 、環(huán)境溫度 、溫度變化時(shí)間等因素對開關(guān)柜溫升的影響 后 ,運(yùn)用有限元溫度場仿真技術(shù)預(yù)測了開關(guān)柜內(nèi)部的溫度分布情況 。將溫度場仿真數(shù)據(jù)作為機(jī)器學(xué)習(xí)的訓(xùn)練樣本 、溫升試驗(yàn)數(shù) 據(jù)作為機(jī)器學(xué)習(xí)的測試樣本 ,經(jīng)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)建 、訓(xùn)練及算法仿真測試 ,得出不同于以往單一溫度值的溫度—電流—時(shí)間多物理量 耦合溫升預(yù)測模型 。將模型植入到嵌入式溫升主動(dòng)預(yù)警裝置中 ,經(jīng)大量試驗(yàn)后提出開關(guān)柜溫度監(jiān)測策略 ,現(xiàn)已成功應(yīng)用于國家 電網(wǎng)智慧變電站首批試點(diǎn)項(xiàng)目 ,對制定開關(guān)設(shè)備載流性能的智能運(yùn)維策略有實(shí)際應(yīng)用價(jià)值。
針對電網(wǎng)信息模型(Grid Information Model ,GIM)利用不足、與其他平臺業(yè)務(wù)集成度低的問題 ,提出一種基于GIM 的輸變電工程全生命周期三維數(shù)字建模方法 ,涵蓋三維業(yè)務(wù)模型與數(shù)字孿生構(gòu)建 ,打通設(shè)計(jì)與建設(shè)管理環(huán)節(jié) ,避免重復(fù)建模 , 節(jié) 約成本 , 最終實(shí)現(xiàn)輸變電工程的投—建—運(yùn)—調(diào)全周期應(yīng)用管理 。 以200 kv變電站為實(shí)踐案例 ,驗(yàn)證該方法在全生命周期管理 中的應(yīng)用效果 , 為電力行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供了創(chuàng)新解決方案。
隨著電力系統(tǒng)自動(dòng)化水平不斷提升 ,一鍵順控技術(shù)在提高操作效率和減少人為錯(cuò)誤方面發(fā)揮了重要作用。然而 ,傳 統(tǒng)的隔離開關(guān)分合閘位置確認(rèn)方式存在單一 、易誤判等問題 , 為確保電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行 ,對隔離開關(guān)分合閘位置進(jìn)行“雙確認(rèn) ” 技術(shù)改造 , 以姿態(tài)傳感器、微動(dòng)開關(guān)、視頻聯(lián)動(dòng)位置遙信作為輔助判據(jù)?,F(xiàn)對改造方案、技術(shù)路線、安裝方案及調(diào)試驗(yàn)收幾個(gè)環(huán)節(jié) 進(jìn)行闡述 ,可為后續(xù)“雙確認(rèn)”技術(shù)改造提供借鑒 ,提升工程設(shè)計(jì)水平。
氬弧焊作為一種重要的焊接工藝,在現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)中應(yīng)用廣泛。氬弧焊的高壓引弧過程涉及到高電壓、大電流以及復(fù)雜的電氣特性,而為何它不會(huì)擊穿整流二極管和電容,這背后有著諸多因素的考量。
共模扼流圈,也稱為共模電感,主要用于濾除共模干擾信號,保護(hù)電路中的敏感元件免受外界電磁干擾的影響。
?DIS采集系統(tǒng)方案?主要包括傳感器端、采集器端和計(jì)算機(jī)端三個(gè)部分,每個(gè)部分都有其特定的功能和設(shè)計(jì)要求。
在電子電路設(shè)計(jì)與應(yīng)用中,電流倒灌是一個(gè)常見且需要特別注意的問題。電流倒灌,簡單來說,是指電流在電路中不按照預(yù)期方向流動(dòng),而是反向流入某些組件或子系統(tǒng),這種非預(yù)期的電流流向可能導(dǎo)致設(shè)備故障、性能下降甚至損壞。本文將深入探討電流倒灌的成因、其對電子系統(tǒng)的潛在危害,并提出有效的預(yù)防措施。
在科技飛速發(fā)展的當(dāng)下,工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)正以雷霆萬鈞之勢崛起,成為驅(qū)動(dòng)新工業(yè)革命的核心智能化引擎。它融合了先進(jìn)的信息技術(shù)與傳統(tǒng)工業(yè)制造,為工業(yè)領(lǐng)域帶來了翻天覆地的變革,重塑著全球工業(yè)的發(fā)展格局。
在超級電容充電電路中,限流問題是一個(gè)關(guān)鍵且復(fù)雜的部分,它直接影響著超級電容的充電效率、安全性以及使用壽命。超級電容作為一種新型儲能元件,具有高功率密度、快速充放電等特性,然而在充電過程中,由于其充電電流較大,若不加以控制,可能會(huì)引發(fā)一系列問題。
在工業(yè)發(fā)展的漫長歷程中,每一次重大變革都伴隨著新興技術(shù)的蓬勃興起。如今,我們正處于工業(yè) 4.0 的時(shí)代浪潮之中,人工智能與大數(shù)據(jù)宛如并駕齊驅(qū)的雙引擎,為工業(yè) 4.0 的發(fā)展注入了源源不斷的動(dòng)力,引領(lǐng)工業(yè)領(lǐng)域邁向智能化、高效化的全新階段。