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抗電磁干擾

  • 干式變壓器功率損耗

    標簽: 干式變壓器 功率損耗

    上傳時間: 2013-11-20

    上傳用戶:liufei

  • 多機電力系統振蕩模式阻尼分配與傳遞

    根據電力系統特征分析法,分析了系統勵磁運行方式變化對多機系統阻尼的影響,透過各種因素對系統阻尼特性影響的分析,對低頻振蕩產生機理有了進一步的理解.從而有助于采取必要的預防措旌。

    標簽: 多機 電力系統 模式 阻尼分配

    上傳時間: 2013-10-20

    上傳用戶:yulg

  • PCCM下推挽正激變換器的研究與實現

    提出了一種24V/15A 直流變換器的設計方法。主電路采用推挽正激電路,通過在傳統推挽電路的基礎上增加一個箝位電容,起到抑制偏磁和開關管關斷電壓尖峰的作用。控制采用峰值電流控制方式(Peak CurrentControlled Model,簡稱PCCM),為了克服其對占空比要求的限制,加入了斜坡補償環節。在進行詳細的理論分析基礎上,給出了主電路和控制電路一些關鍵參數的設計步驟;最后通過原理樣機的研制,驗證了理論分析的正確性。

    標簽: PCCM 推挽正激 變換器

    上傳時間: 2013-10-23

    上傳用戶:dick_sh

  • 10 kV TV二次側電源供電方式探討

    在實際工作中,遇到一些廠礦企業的業擴報裝,電站規模不大,但申報的10kV配變容量往往大于800kVA,一般為1000~2000kVA。如果選擇干式變壓器,由于目前國內廠家生產的熔絲最大額定電流為125A,即所供的最大負荷不超過2000kW,所以2000kVA以下的干式變壓器和800kVA以下的油浸式變壓器保護用負荷開關-熔斷器組合即可。可是對于800kVA及以上的油浸式變壓器和2000kVA以上的干式變壓器,由于涉及到重瓦斯、超高溫自動跳閘的要求,配變必須配置高壓開關柜,現在的開關柜兼保護、控制、操作、信號于一身,功能齊全,選型已經不是問題,重要的問題是保護控制的電源供電方式如何選取。

    標簽: 10 kV 電源供電 方式

    上傳時間: 2013-10-18

    上傳用戶:koulian

  • 開關電源變壓器磁心氣隙量公式的辨析計算

    摘要:本文對變壓器磁心氣隙量的各種計算公式進行分析討論.追蹤它們的來源,判別它們的正確性和實用性。關鍵詞:磁路定律;磁阻;有效磁路長度;有效磁導率。

    標簽: 開關電源變壓器 磁心 計算

    上傳時間: 2013-11-12

    上傳用戶:李夢晗

  • 變壓器同名端問題

    變壓器同名端相對極性的判別(轉)   兩個繞組方向一致時間,兩個繞組的起繞點是同名端,兩個繞組方向相反時,其中一個繞組的起饒點和另一個繞組的結束點是同名端   同名端是指在同一交變磁通的作用下任一時刻兩(或兩個以上)繞組中都具有相同電勢極性的端頭彼此互為同名端.變壓器的極性辨別就屬于同名端問題

    標簽: 變壓器 同名端

    上傳時間: 2013-12-24

    上傳用戶:zouxinwang

  • “藍精靈”T系列印刷線路板焊接式電源變壓器

    特點:1.全封閉印刷線路板直接焊接安裝、使用方便、外形美觀;2.結構緊湊、堅固、抗振、防潮、阻燃、抗電強度高;3.體積小、功率密度大;4.經濟適用,價格低。

    標簽: 印刷線路板 焊接 電源變壓器

    上傳時間: 2013-11-01

    上傳用戶:225588

  • TR15系列卡軌安裝式電源變壓器

    特點:1.標準卡軌式安裝方式,使用方便、外形美觀;2.結構緊湊、堅固、抗振、防潮、阻燃、抗電強度高;3.輸入輸出為端子式,使用靈活、方便。

    標簽: TR 15 電源變壓器

    上傳時間: 2013-11-06

    上傳用戶:aa54

  • 漏電保護器的工作原理、使用范圍、接線方式

    漏電保護器的工作原理:漏電保護器主要包括檢測元件(零序電流互感器)、中間環節(包括放大器、比較器、脫扣器等)、執行元件(主開關)以及試驗元件等幾個部分。三相四線制供電系統的漏電保護器工作原理示意圖。TA 為零序電流互感器,GF 為主開關,TL為主開關的分勵脫扣器線圈。在被保護電路工作正常,沒有發生漏電或觸電的情況下,由克希荷夫定律可知,通過TA 一次側的電流相量和等于零,即:這樣TA 的二次側不產生感應電動勢,漏電保護器不動作,系統保持正常供電。當被保護電路發生漏電或有人觸電時,由于漏電電流的存在,通過TA一次側各相電流的相量和不再等于零,產生了漏電電流Ik。在鐵心中出現了交變磁通。在交變磁通作用下,TL二次側線圈就有感應電動勢產生,此漏電信號經中間環節進行處理和比較,當達到預定值時,使主開關分勵脫扣器線圈TL 通電,驅動主開關GF 自動跳閘,切斷故障電路,從而實現保護。用于單相回路及三相三線制的漏電保護器的工作原理與此相同,不贅述。

    標簽: 漏電保護器 工作原理 接線方式

    上傳時間: 2013-10-19

    上傳用戶:zhangjinzj

  • 同步整流技術簡單介紹

    同步整流技術簡單介紹大家都知道,對于開關電源,在次級必然要有一個整流輸出的過程。作為整流電路的主要元件,通常用的是整流二極管(利用它的單向導電特性),它可以理解為一種被動式器件:只要有足夠的正向電壓它就開通,而不需要另外的控制電路。但其導通壓降較高,快恢復二極管(FRD)或超快恢復二極管(SRD)可達1.0~1.2V,即使采用低壓降的肖特基二極管(SBD),也會產生大約0.6V的壓降。這個壓降完全是做的無用功,并且整流二極管是一種固定壓降的器件,舉個例子:如有一個管子壓降為0.7V,其整流為12V時它的前端要等效12.7V電壓,損耗占0.7/12.7≈5.5%.而當其為3.3V整流時,損耗為0.7/4(3.3+0.7)≈17.5%。可見此類器件在低壓大電流的工作環境下其損耗是何等地驚人。這就導致電源效率降低,損耗產生的熱能導致整流管進而開關電源的溫度上升、機箱溫度上升--------有時系統運行不穩定、電腦硬件使用壽命急劇縮短都是拜這個高溫所賜。隨著電腦硬件技術的飛速發展,如GeForce 8800GTX顯卡,其12V峰值電流為16.2A。所以必須制造能提供更大輸出電流(如多核F1,四路12V,每路16A;3.3V和5V輸出電流各高達24A)的電源轉換器。而當前世界的能源緊張問題的凸現,為廣大用戶提供更高轉換效率(如多核R80,完全符合80PLUS標準)的電源轉換器就是我們整個開關電源行業的不可回避的社會責任了。如何解決這些問題?尋找更好的整流方式、整流器件。同步整流技術和通態電阻(幾毫歐到十幾毫歐)極低的專用功率MOSFET就是在這個時刻走上開關電源技術發展的歷史舞臺了!作為取代整流二極管以降低整流損耗的一種新器件,功率MOSFET屬于電壓控制型器件,它在導通時的伏安特性呈線性關系。因為用功率MOSFET做整流器時,要求柵極電壓必須與被整流電壓的相位保持同步才能完成整流功能,故稱之為同步整流。它可以理解為一種主動式器件,必須要在其控制極(柵極)有一定電壓才能允許電流通過,這種復雜的控制要求得到的回報就是極小的電流損耗。在實際應用中,一般在通過20-30A電流時才有0.2-0.3V的壓降損耗。因為其壓降等于電流與通態電阻的乘積,故小電流時,其壓降和恒定壓降的肖特基不同,電流越小壓降越低。這個特性對于改善輕載效率(20%)尤為有效。這在80PLUS產品上已成為一種基本的解決方案了。對于以上提到的兩種整流方案,我們可以通過灌溉農田來理解:肖特基整流管可以看成一條建在泥土上沒有鋪水泥的灌溉用的水道,從源頭下來的水源在中途滲漏了很多,十方水可能只有七、八方到了農田里面。而同步整流技術就如同一條鑲嵌了光滑瓷磚的引水通道,除了一點點被太陽曬掉的損失外,十方水能有9.5方以上的水真正用于澆灌那些我們日日賴以生存的糧食。我們的多核F1,多核R80,其3.3V整流電路采用了通態電阻僅為0.004歐的功率MOSFET,在通過24A峰值電流時壓降僅為20*0.004=0.08V。如一般PC正常工作時的3.3V電流為10A,則其壓降損耗僅為10*0.004=0.04V,損耗比例為0.04/4=1%,比之于傳統肖特基加磁放大整流技術17.5%的損耗,其技術的進步已不僅僅是一個量的變化,而可以說是有了一個質的飛躍了。也可以說,我們為用戶修建了一條嚴絲合縫的灌溉電腦配件的供電渠道。

    標簽: 同步整流

    上傳時間: 2013-10-27

    上傳用戶:杏簾在望

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