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发布时间:2022-07-20 05:54:53 来源:金瑞机械网

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(2)按照总体设计方案,对消防设备电源系统的硬件进行设计。本课题的硬件设计包含探测器和主机的硬件设计,设计时采用STM32系列单片机作为主控芯片,根据功能,采用模块化设计,并对一些重要模块做出了详细说明。(3)按照总体设计方案,对消防设备电源系统的软件进行设计。系统的软件设计包括探测器和主机的程序设计,给出了每部分的主程序流程图,详细介绍了流程图中的内容,并对部分重要模块单独进行说明。

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基于相关文献的结果,由于散热器之间的MOSFET寄生耦合电容和地球物理的噪声源MOSFET因其电压生成过程中开关冲连续充电和放电的寄生电容,使它们产生明显的共模电流,和寄生电容还提供了共模电流耦合通道。同时,在二极管开闭的动态过程中也存在着相对明显的反向恢复电流,其峰值较大,成为差分模干扰的主要来源。这个话题在建模过程中,MOSFET在每个桥臂电压较低的全桥相当于一个电压源,而与高压MOSFET的每个桥臂和二极管都相当于一个电流源。本文给出被测样机的MOSFET电压电流波形和二极管电流波形,分析各噪声源的幅值。在确定噪声源的基础上,根据电路叠加原理和等效原理,对半隔离电源的噪声路径进行了分析。

线圈加热电源通常工作在低压大电流状态。由于双逆星形整流电路结构简单,导通损耗小,能量转换效率高,已成为线圈加热电源的主要电路拓扑结构。然而,双反星整流电路作为电网的一种强非线性负载,会产生大量的电流谐波,对电网造成严重的谐波污染。因此,基于有源谐波抑制技术在直流端线圈加热电源的具体特点,本文所进行的研究对当前谐波抑制技术在直流端线圈加热电源,主要关注其可行性、直流侧电流谐波抑制机制和活动平衡电抗器的设计和实现。

隔离变压器通常用于电源设备(如UPS)中,对其研究具有实际意义。目前,大量的学者们研究了变压器inter-turn短路,并提出大量inter-turn短路故障诊断方法,如电压和电流比例方法,功率损耗方法,变压器冲击试验方法,工频电压的方法,根据目前的比例变化,基本上是基于现场试验方法。许多学者也推导出变压器匝间短路后内部电磁场的变化规律。目前,发电机保护和系统保护的正确率分别达到98.2%和99.33%。由于变压器励磁涌流干扰和变压器内部故障机理复杂,变压器保护的正确率较低。因此,研究变压器匝间短路特性对变压器故障诊断和保护具有理论和现实意义。

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目前,大量的学者们研究了变压器inter-turn短路,并提出大量inter-turn短路故障诊断方法,如电压和电流比例方法,功率损耗方法,变压器冲击试验方法,工频电压的方法,根据目前的比例变化,基本上是基于现场试验方法。许多学者也推导出变压器匝间短路后内部电磁场的变化规律。目前,发电机保护和系统保护的正确率分别达到98.2%和99.33%。由于变压器励磁涌流干扰和变压器内部故障机理复杂,变压器保护的正确率较低。因此,研究变压器匝间短路特性对变压器故障诊断和保护具有理论和现实意义。对上述问题,本文主要从以下几个方面进行研究:(1)完成本课题所采用单相隔离变压器的物理参数测量,

随着规模的不断扩大,增加结构的复杂性,三相不对称的分销网络,和大规模的分布式发电(DG),访问的分布式状态估计估计,DSE)可以通过维度,从而有效地将大卫对电力系统状态估计问题分解成一系列小的尺寸状态估计问题的求解和分析,而实现状态估计的并行计算,因此如何实现分布式状态估计方法就成为低压配电网状态估计的迫切问题。本文对上述问题,对低压配电网在分布式电源状态估计方面进行了详细的研究,具体研究内容如下:首先,建立相关模型的低压配电网状态估计,包括三相双绕组变压器模型、等效电路模型的低压配电网络和分布式电源模型,同时在低压配电网络的等效电路处理考虑变压器的影响,和其端点的基础上注入电流方程推导,该模型能够解决低压电力系统中同时包含三相三线制和三相四线制的状态估计问题。

电力电子器件性能的提高了电力电子技术的发展。开关电源作为电力电子器件的一个重要分支,正朝着大功率、高频方向发展。并联技术作为实现大功率开关电源的一种方式,正成为研究热点。本文根据开关电源的实际技术要求,研究设计了基于移相全桥主电路的开关电源结构。根据目前广泛应用的并联电流共享技术,建立了基于主从控制的并联系统。后,实现了并联开关电源的整机设计。本文首先介绍了开关电源的发展趋势和研究现状,分析了常用开关电源并联电流共享技术、小建模技术和开关调节系统控制方式的优缺点。提出了将平均电流控制开关调节系统与主从流共享方案相结合的方法,作为本设计产品的实现方案。分析了移相全桥ZVS变换器的工作过程,设计了单模块主电路结构和并联开关电源的总体电路结构,计算了电路参数,选择了器件类型。

因此,将环境能源收集到电力物联网设备中的电力转换器具有广阔的应用前景。本文设计了一种用于光能和热能收集的无时钟单电感三态多输出功率变换器,将光能和热能收集器的不稳定电压转化为多个稳定输出电压。为了提高转换效率,本文设计了一种三态输出控制方法来选择功率电平口,使能量通过短路径传递到负载和电池上,减少了电池的重复充放电损耗。当收集到足够的能量时,转换器将多余的能量储存在可充电电池中。当收集的能量不足时,让电池放电来弥补能量的不足。在变换器的控制电路中,采用无时钟控制结构,消除了时钟模块的功耗和面积,提高了控制电路的响应速度。

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