UPS電源的簡介 UPS(Uninterruptible Power System ),即不間斷電源,是一種含有儲能裝置,以逆變器為主要組成部分的恒壓恒頻的不間斷電源。主要用于給單臺計算機、計算機網絡系統或其它電力電子設備提供不間斷的電力供應。當市電輸入正常時,UPS 將市電穩壓后供應給負載使用,此時的UPS就是一臺交流市電穩壓器,同時它還向機內電池充電;當市電中斷(事故停電)時, UPS 立即將機內電池的電能,通過逆變轉換的方法向負載繼續供應220V交流電,使負載維持正常工作并保護負載軟、硬件不受損壞。UPS 設備通常對電壓過大和電壓太低都提供保護。 UPS電源的發展過程與現狀 經過一個多世紀的發展,電力已經成為現代工業最重要的能源基礎。隨著工業文明的不斷進步,現代工業對電力質量的要求越來越高,為了保障工業過程以及日常工作的連續性,UPS應運而生,成功的解決了電力中斷以及電力質量差的問題,廣泛地應用于工業控制、通信、醫療、計算機、交通、銀行、證券等。經過幾十年的發展,UPS技術El新月異,管理體系不斷完善,功能更加強大,應用范圍也隨著現代科技的發展不斷的擴大。 UPS電源的未來發展趨勢 市場需求促進了UPS性能的不斷提高,科技的進步則推動了UPS技術了不斷的向前發展,使UPS向高頻化、冗余并聯化、數字化、可靠化、智能化、綠色化、經濟化發展。
上傳時間: 2013-10-18
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usb編程器的全部資料,包括上位機程序及下位機源程序 支持編程器類型 1,多種并口(可以自定義)編程器(并口串行) 2,USBPROG編程器(usb串行) 3,并口并行編程器 4,usbasp 擴展功能 1,串口調試,超級終端 特色: 1,速度較快(16k程序): 并口 讀11秒 寫11秒;USBPROG讀2秒 寫2秒。 2,USBPROG根據目標cpu自動調整三種下載速度(8k,187.5k,375k) 3,支持自定義ATMEL全系列cpu(avr+S5x 系列). 4,支持自定義熔絲信息提示功能
上傳時間: 2013-12-18
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此源碼為用于電力電子變換器的DSP匯編源程序,可以用來控制逆變器產品電壓凹陷波形。
上傳時間: 2014-01-22
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基于《Stellaris外設驅動庫》的例程:定時器32位RTC用法示例 該程序演示了如何使用定時器配置為32為RTC模式,并使用RTC定時器產生匹配中斷。
上傳時間: 2013-12-21
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CD4000 雙3輸入端或非門+單非門 TI CD4001 四2輸入端或非門 HIT/NSC/TI/GOL 雙4輸入端或非門 NSC CD4006 18位串入/串出移位寄存器 NSC CD4007 雙互補對加反相器 NSC CD4008 4位超前進位全加器 NSC CD4009 六反相緩沖/變換器 NSC CD4010 六同相緩沖/變換器 NSC CD4011 四2輸入端與非門 HIT/TI CD4012 雙4輸入端與非門 NSC CD4013 雙主-從D型觸發器 FSC/NSC/TOS CD4014 8位串入/并入-串出移位寄存器 NSC CD4015 雙4位串入/并出移位寄存器 TI CD4016 四傳輸門 FSC/TI CD4017 十進制計數/分配器 FSC/TI/MOT CD4018 可預制1/N計數器 NSC/MOT
上傳時間: 2017-07-20
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基于《Stellaris外設驅動庫》的例程:定時器32位RTC用法示例(32.768kHz振蕩信號從CCP2管腳輸入,RTC時鐘從UART2輸出) 本實驗程序演示了如何使用定時器配置為32為RTC模式,并使用RTC定時器產生匹配中斷。每次進入中斷函數中由串口發送顯示一次當前時間,初始時間假設為9:58:40。 本實驗需要一個32.768kHz的RTC時鐘源,本范例把TIMER0A配置成了16位PWM模式,利用CCP0腳輸出頻率大致為32768Hz的PWM波,免去了用戶外接32768晶振的麻煩。調試時,只需把PB0和PB1短接就可以。
上傳時間: 2013-12-04
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電動汽車用異步電機系統效率優化控制研究 (中科院博士論文)目前,大量應用于工農業生產的交流異步電機驅動系統,存在著整體效率較低的缺陷,造成資源浪費嚴重。本文以應用于電動汽車的中小功率等級異步電機驅動系統為研究對象,并針對被廣泛應用的SVPWM電壓型逆變器輸出調制電壓中含有基波電壓以及諧波電壓的實際特點,提出要從兩個方面對穩態輕載工況下異步電機系統進行效率優化控制:優化電機的基波勵磁磁鏈,尋找由基波電壓所引起的電機鐵芯損耗和銅損的最優平衡點,以減少由基波電壓引起的電機損耗 優化SVPWM發生方法,控制逆變器的諧波電壓輸出,以減少由諧波電壓引起的電機鐵芯損耗和銅損。論文主要包括以下幾個方面: 針對常用MATLAB/Simulink模塊庫所提供的異步電機模型不包含鐵芯損耗這一缺陷,本文提出了一種計及鐵芯損耗的異步電機數學模型,模型不包含微分環節,保證了仿真時的穩定性,模型所需參數均可通過普通的短路和空載實驗獲取。模型符合電機實際情況,具有簡單、可靠、易于實現的優點。 基于損耗模型控制(LMC)以及最小直流母線功率在線搜索控制(SC)的研究成果,本文提出了一種新型混合在線式直流最小功率模糊搜索效率優化控制算法(FLSC)。
上傳時間: 2013-12-17
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提出基于牛頓運動模型的電動機瞬時速度觀測器,采用傳感器低速異步采樣法進行脈沖時刻的精準定位和速度觀測器的高精度實時反饋校正。為提高低速工況下瞬時速度觀測準確度,提出一種適合于軌道交通低開關頻率應用場合的逆變器非線性模型誤差補償算法,并基于電動機本體方程提出一種能確保穩定性的次級電阻在線辨識算法。基于某地鐵項目自主研發的直線電動機牽引控制系統進行實驗驗證,實驗結果表明了所提算法的正確性和有效性。
標簽: 直線感應電動機 速度檢測 逆變器非線性 次級電阻辨識
上傳時間: 2016-01-01
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單項正弦逆變發生器,用c語言編寫,stm32編程產生SPWM波,控制逆變器產生電壓
上傳時間: 2020-06-28
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該參考設計使用隔離的IGBT柵極驅動器和隔離的電流/電壓傳感器實現了增強的隔離式三相逆變器子系統。所使用的UCC23513柵極驅動器具有6引腳寬體封裝,帶有光學LED模擬輸入,因此可以用作現有光電隔離柵極驅動器的引腳到引腳替換。該設計表明,可以使用用于驅動光隔離柵極驅動器的所有現有配置來驅動UCC23513輸入級。使用AMC1300B隔離放大器和直流母線電壓進行基于同相分流電阻器的電機電流檢測,使用AMC1311隔離放大器進行IGBT模塊溫度檢測。該設計使用C2000?LaunchPad?進行逆變器控制。 特征 三相逆變器功率級,適用于200-480 VAC供電的驅動器,額定輸出電流高達14 Arms 具有光電模擬輸入和6引腳寬體封裝的增強型隔離式柵極驅動器,可用作光電隔離式柵極驅動器的引腳到引腳替換 柵極驅動器具有高達125°C的寬工作環境溫度,低參數變化,高CMTI和1500 Vdc的額定工作隔離電壓,從而提高了系統的魯棒性 基于增強的隔離式同相分流電阻器的所有三相電流檢測高達25 Apk,過流保護響應<5μs 使用集成放大器的IGBT模塊內部集成的NTC,增強型隔離式DC鏈路電壓感應高達800 V,溫度感應高達120°C 使用C2000 LaunchPad進行逆變器控制
上傳時間: 2020-09-15
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