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對(duì)(duì)比分析

  • 電力電容器的電容值測(cè)量及失效分析

    為 了提高 電力 電容器 的使 用率 ,延 長(zhǎng)其 壽命 ,對(duì) 電力 電容 器進(jìn)行 失效 分析是 十分必 要 的。與 傳統(tǒng) 的電壓 、 電流 表法和雙電壓表法相 比,現(xiàn)在測(cè)量 電容器 電容值大多采用 數(shù)字 電容表如 :A I-6600 ,測(cè)量范 圍寬 ,準(zhǔn) 確度高 。通 過對(duì)一組 12 個(gè)濾波 電容器在 2003~2011 年期間運(yùn) 行 中所 積 累的 電容值 數(shù)據(jù) 進(jìn)行 比較 、分析 和討論 ,指 出在軋 制 生產(chǎn) 線上諧波電流大 、環(huán)境 溫度高是造成 電力 電容器 失效 的 主要原 因 ;并提 出 了切 實(shí)可 行 的預(yù) 防措 施 ,以抑制諧 波 、改善環(huán)境溫度 、實(shí)現(xiàn)對(duì) 電力 電容器 的實(shí) 時(shí)監(jiān) 測(cè)

    標(biāo)簽: 電力電容器 測(cè)量 失效分析 電容值

    上傳時(shí)間: 2016-09-05

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  • 基于JavaFPX的股票數(shù)據(jù)分析

    基于JavaFPX的股票數(shù)據(jù)分析,圖形化界面,動(dòng)態(tài)展示股票的漲跌趨勢(shì),在該項(xiàng)目中繪制了八條數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)參考

    標(biāo)簽: JavaFPX 股票 數(shù)據(jù)分析

    上傳時(shí)間: 2020-02-09

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  • 超敏捷動(dòng)中成像高分辨率遙感衛(wèi)星成像理論分析

    對(duì)超敏捷動(dòng)中成像遙感衛(wèi)星角速度快(6 (°)/s)、角加速度大(1.5 (°)/s2)、成像參數(shù)隨時(shí)空復(fù)雜多變等新問題,開展了超敏捷動(dòng)中成像特點(diǎn)分析與成像參數(shù)仿真分析工作。構(gòu)建了動(dòng)中成像復(fù)雜模型,精確分析了動(dòng)中成像合速度的變化規(guī)律。在此基礎(chǔ)上,結(jié)合信噪比、調(diào)制傳遞函數(shù)(MTF)等計(jì)算公式,全面分析了不同成像條件下,動(dòng)中成像系統(tǒng)的行頻、TDI級(jí)數(shù)、姿態(tài)穩(wěn)定度MTF、同步誤差MTF、偏流修正誤差MTF等隨角速度的變化關(guān)系,為超敏捷動(dòng)中成像衛(wèi)星,尤其是衛(wèi)星的成像電子學(xué),提供了重要的設(shè)計(jì)依據(jù)。 

    標(biāo)簽: 動(dòng)中成像 高分辨率 遙感衛(wèi)星

    上傳時(shí)間: 2020-02-16

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  • BUCKBOOST電路原理分析

    BUCKBOOST電路原理分析uck變換器:也稱降壓式變換器,是一種輸出電壓小于輸入電壓的單管不隔離直流變換器。                                                 圖中,Q為開關(guān)管,其驅(qū)動(dòng)電壓一般為PWM(Pulse、width、modulation脈寬調(diào)制)信號(hào),信號(hào)周期為Ts,則信號(hào)頻率為f=1/Ts,導(dǎo)通時(shí)間為Ton,關(guān)斷時(shí)間為Toff,則周期Ts=Ton+Toff,占空比Dy=、Ton/Ts。 Boost變換器:也稱升壓式變換器,是一種輸出電壓高于輸入電壓的單管不隔離直流變換器。 開關(guān)管Q也為PWM控制方式,但最大占空比Dy必須限制,不允許在Dy=1的狀態(tài)下工作。電感Lf在輸入側(cè),稱為升壓電感。Boost變換器也有CCM和DCM兩種工作方式 Buck/Boost變換器:也稱升降壓式變換器,是一種輸出電壓既可低于也可高于輸入電壓的單管不隔離直流變換器,但其輸出電壓的極性與輸入電壓相反。Buck/Boost變換器可看做是Buck變換器和Bo

    標(biāo)簽: buckboost 電路

    上傳時(shí)間: 2021-10-18

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  • multisim設(shè)計(jì)12V-5V開關(guān)電源電路及設(shè)計(jì)分析(含仿真)

    multisim設(shè)計(jì)12V-5V開關(guān)電源電路及設(shè)計(jì)分析(含仿真)總體設(shè)計(jì)方案:2.1.1:PWM調(diào)制脈寬調(diào)制技術(shù)是通過對(duì)逆變電路開關(guān)的通斷控制來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)模擬電路的控制的。脈寬調(diào)制技術(shù)的輸出波形是一系列大小相等的脈沖,用于替代所需要的波形,以正弦波為例,也就是使這一系列脈沖的等值電壓為正弦波,并且輸出脈沖盡量平滑且具有較少的低次諧波。根據(jù)不同的需求,可以對(duì)各脈沖的寬度進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整,以改變輸出電壓或輸出頻率等值,進(jìn)而達(dá)到對(duì)模擬電路的控制。2.1.2:PFM調(diào)制當(dāng)輸出直流電壓超過額定值時(shí),反饋控制電路在保證調(diào)整管的導(dǎo)通時(shí)間不變的情況下,自動(dòng)的改變調(diào)整管的開關(guān)頻率,從而改變電壓的占空比,使輸出直流電壓穩(wěn)定在允許范圍內(nèi),這種方案稱為脈沖頻率調(diào)制整,簡(jiǎn)稱PFM型開關(guān)電源,其反饋電路為脈沖頻率調(diào)整電路。2.2:PFM調(diào)制下的兩種方案:2.2.1:自激式自激式變壓器開關(guān)電源,是指當(dāng)變壓器的初級(jí)線圈正在被直流脈沖激勵(lì)時(shí),變壓器的次級(jí)線圈正好有功率輸出。如圖是自激式變壓器開關(guān)電源的簡(jiǎn)單工作原理圖,其中V1為輸入電壓,S1A是控制開關(guān),T1是開關(guān)變壓器,L1是儲(chǔ)能濾波電感,C1是儲(chǔ)能濾波電容,D2續(xù)流二極管,D3削反峰二極管,R1負(fù)載電阻。

    標(biāo)簽: multisim 開關(guān)電源

    上傳時(shí)間: 2022-02-25

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  • 基于PSSE的電力系統(tǒng)仿真計(jì)算及分析

    電力系統(tǒng)潮流計(jì)算是研究電力系統(tǒng)的重要手段之一。通過電力系統(tǒng)潮流計(jì)算,能夠計(jì)算出各個(gè)節(jié)點(diǎn)的電壓和功率分布,檢查節(jié)點(diǎn)電壓和潮流分布是否符合要求;同時(shí),能夠分析出合理的潮流分布,從而降低全網(wǎng)絡(luò)的網(wǎng)損;除此之外,在正常檢修及特殊運(yùn)行方式下,還能通過潮流計(jì)算得知電廠開機(jī)方式,為預(yù)想事故、設(shè)備退出等情況作出理想的調(diào)整方案。為了完成本次設(shè)計(jì),需要學(xué)習(xí)電力系統(tǒng)仿真軟件PSS/E了解其各個(gè)功能,學(xué)會(huì)軟件中數(shù)據(jù)卡的填寫,以及各個(gè)元件的模型。并通過對(duì)電力系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)書中的簡(jiǎn)單例題進(jìn)行仿真,了解自己學(xué)習(xí)該軟件的程度。接著通過仿真軟件PSS/E對(duì)IEEE39節(jié)點(diǎn)系統(tǒng)進(jìn)行潮流計(jì)算,在仿真成功的基礎(chǔ)上,分析改變系統(tǒng)無(wú)功功率對(duì)系統(tǒng)電壓的影響,改變有功功率對(duì)系統(tǒng)電壓相角的影響以及改變變壓器的變比對(duì)系統(tǒng)電壓的影響,同時(shí)對(duì)IEEE39節(jié)點(diǎn)系統(tǒng)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)調(diào)度,分析如何合理分配發(fā)電機(jī)的有功出力,降低網(wǎng)損,以達(dá)到經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的效果。在分析中,多次用到舉例和對(duì)比的方法,大大提高了實(shí)驗(yàn)結(jié)果的可靠性。最后通過上述仿真,得到的實(shí)驗(yàn)結(jié)論如下:通過調(diào)節(jié)電力系統(tǒng)的無(wú)功功率能夠改善系統(tǒng)節(jié)點(diǎn)的電壓;得到了負(fù)荷的有功功率與系統(tǒng)電壓的相角的變化關(guān)系;得到了變壓器變比與電壓的關(guān)系;還得到了不同煤耗率的發(fā)電機(jī)與其所承擔(dān)的負(fù)荷的關(guān)系,具體參見論文正文。

    標(biāo)簽: psse 電力系統(tǒng)

    上傳時(shí)間: 2022-06-30

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  • AD630的鎖相放大器的設(shè)計(jì)與分析

    本文針對(duì)傳統(tǒng)放大器信噪分離能力弱,無(wú)法檢測(cè)微弱信號(hào)這一現(xiàn)狀,設(shè)計(jì)了一個(gè)基于AD630的鎖相放大器。系統(tǒng)以開關(guān)式相關(guān)器為鎖相放大器的核心部分進(jìn)行設(shè)計(jì),具有電路簡(jiǎn)單、運(yùn)行速度快、線性度高、動(dòng)態(tài)范圍大、抗過載能力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。本文設(shè)計(jì)的鎖相放大器硬件主要包括信號(hào)通道模塊、參考通道模塊、相關(guān)器模塊、電源模塊、電壓檢測(cè)模塊、顯示模塊等部分。信號(hào)通道模塊的輸入級(jí)通過并聯(lián)多個(gè)放大器的方式有效降低了噪聲,通過跟蹤帶通濾波電路提高了信噪比;參考通道模塊包含參考電壓放大器、鎖相環(huán)電路和相移器電路三個(gè)部分,可以將輸入信號(hào)放大10~10000倍:相關(guān)器模塊是鎖相放大器的核心部分,采用高信噪比的AD630芯片進(jìn)行電路設(shè)計(jì),包括相敏檢波電路(PSD)和低通濾波電路;電源模塊由集成三端穩(wěn)壓器構(gòu)成,通過模擬電源和數(shù)字電源隔離的方式有效降低了電源紋波:電壓檢測(cè)模塊通過電阻分壓的方式提高了可檢測(cè)范圍;顯示模塊為數(shù)字電壓表ZF5135-DC2V,直觀顯示被檢測(cè)信號(hào)。本文利用Altium Designer軟件繪制PCB板對(duì)電路進(jìn)行了測(cè)試,結(jié)果表明系統(tǒng)能夠準(zhǔn)確檢測(cè)到uV級(jí)別的信號(hào),并且信噪比較高。相位差在0~360°范圍內(nèi)連續(xù)調(diào)節(jié)時(shí),能夠?qū)⑤^微弱的信號(hào)從噪聲的背景中提取出來(lái)并進(jìn)行放大。同時(shí)該系統(tǒng)各級(jí)電路之間采用直接耦合的方式,對(duì)于頻率較低的信號(hào),仍然能進(jìn)行鎖相放大。設(shè)計(jì)中對(duì)鎖相放大器理想和非理想模型進(jìn)行了仿真對(duì)比,結(jié)果表明在未摻雜噪聲時(shí),信號(hào)通道將輸入信號(hào)放大10倍,相位改變180°。最后根據(jù)行為級(jí)建模和電路實(shí)物焊接兩種方法進(jìn)一步分析驗(yàn)證了鎖相放大器的工作機(jī)理。

    標(biāo)簽: ad630 鎖相放大器

    上傳時(shí)間: 2022-07-11

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  • 信號(hào)與系統(tǒng)分析及MATLAB實(shí)現(xiàn) 超清書簽版

    信號(hào)與系統(tǒng)分析及MATLAB實(shí)現(xiàn) 超清書簽版

    標(biāo)簽: MATLAB 信號(hào)與 系統(tǒng)分析

    上傳時(shí)間: 2013-05-15

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  • 電路分析基礎(chǔ)課件 PPT版

    電路分析基礎(chǔ)課件 PPT版

    標(biāo)簽: 電路分析基礎(chǔ)

    上傳時(shí)間: 2013-04-15

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  • 交大電氣-信號(hào)與系統(tǒng)分析課件 PPT版

    交大電氣-信號(hào)與系統(tǒng)分析課件 PPT版

    標(biāo)簽: 電氣 信號(hào)與 系統(tǒng)分析

    上傳時(shí)間: 2013-06-12

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