亚洲欧美第一页_禁久久精品乱码_粉嫩av一区二区三区免费野_久草精品视频

蟲蟲首頁| 資源下載| 資源專輯| 精品軟件
登錄| 注冊

接入以太網

  • 功率解耦的單相光伏并網逆變器

    太陽能AC模塊逆變器是近年來發展非常快的技術,本文提出一種新型的基于反激 變換器的逆變器拓撲結構。該電路結構簡單,通過Zeta電路將功率脈動轉換成小容量電容上的 電壓脈動。大大減小了直流輸入側的低頻諧波電流,實現了良好的功率解耦。相比較其他AC模 塊逆變器中使用大電容進行功率解耦的方法, 既節省了成本又減小了體積。文中采用峰值電流控 制方案,使逆變器能夠輸出純正弦的并網電流波形和單位功率因數。最后通過仿真和實驗數據驗 證了所提新型逆變器的有效性和可行性。 關鍵詞 光伏系統 AC模塊 反激變換器 功率解耦 1 引言 隨著全球經濟的快速發展,人類對能源的需求 日益增長,傳統化石能源的大量消耗使全球面臨著 能源危機l1-2]。因此世界各國正在致力于新能源的 開發和使用。太陽能、風能、地熱能和潮汐能等能 源形式都可以為人類所利用,而這其中太陽能以其 資源豐富、分布廣泛、可以再生以及不污染環境等 優點,受到學者們的高度重視。 太陽能光伏發電是一種將太陽光輻射能通過光 伏效應,經太陽能電池直接轉換為電能的新型發電 技術_3 。目前太陽能光伏系統主要分為分散式獨 立發電系統和并網式發電系統l4j。其中后者省略 了直流環節的蓄電池組,對電能的利用更加靈活, 具有很好的發展前景。在光伏并網系統中,逆變器 決定著系統的效率以及輸出電流波形的質量,是整 個光伏發電系統的技術核心,因此研究開發新型高 效逆變器成為越來越多學者關注的焦點。 光伏逆變器的拓撲結構多種多樣,過去主要是 集中式逆變器, 目前應用較多的是串聯式逆變器和 多組串聯式逆變器[5-7 3。AC模塊逆變器是近幾年 來比較熱門的技術l8。 。在這種系統中,每組光電 模塊和一個逆變器集成到一起,形成一個AC模 塊,再將所有AC模塊的輸出并聯到一起接入電 網。這樣就消除了傳統逆變器中,由于逆變器和光 伏模塊不匹配而造成的功率損失。

    標簽: 功率解耦 光伏并網 單相 逆變器

    上傳時間: 2013-11-04

    上傳用戶:liujinzhao

  • 模塊電源功能性參數指標及測試方法

      模塊電源的電氣性能是通過一系列測試來呈現的,下列為一般的功能性測試項目,詳細說明如下: 電源調整率(Line Regulation) 負載調整率(Load Regulation) 綜合調整率(Conmine Regulation) 輸出漣波及雜訊(Ripple & Noise) 輸入功率及效率(Input Power, Efficiency) 動態負載或暫態負載(Dynamic or Transient Response) 起動(Set-Up)及保持(Hold-Up)時間 常規功能(Functions)測試 1. 電源調整率   電源調整率的定義為電源供應器于輸入電壓變化時提供其穩定輸出電壓的能力。測試步驟如下:于待測電源供應器以正常輸入電壓及負載狀況下熱機穩定后,分別于低輸入電壓(Min),正常輸入電壓(Normal),及高輸入電壓(Max)下測量并記錄其輸出電壓值。 電源調整率通常以一正常之固定負載(Nominal Load)下,由輸入電壓變化所造成其輸出電壓偏差率(deviation)的百分比,如下列公式所示:   [Vo(max)-Vo(min)] / Vo(normal) 2. 負載調整率   負載調整率的定義為開關電源于輸出負載電流變化時,提供其穩定輸出電壓的能力。測試步驟如下:于待測電源供應器以正常輸入電壓及負載狀況下熱機穩定后,測量正常負載下之輸出電壓值,再分別于輕載(Min)、重載(Max)負載下,測量并記錄其輸出電壓值(分別為Vo(max)與Vo(min)),負載調整率通常以正常之固定輸入電壓下,由負載電流變化所造成其輸出電壓偏差率的百分比,如下列公式所示:   [Vo(max)-Vo(min)] / Vo(normal)    3. 綜合調整率   綜合調整率的定義為電源供應器于輸入電壓與輸出負載電流變化時,提供其穩定輸出電壓的能力。這是電源調整率與負載調整率的綜合,此項測試系為上述電源調整率與負載調整率的綜合,可提供對電源供應器于改變輸入電壓與負載狀況下更正確的性能驗證。 綜合調整率用下列方式表示:于輸入電壓與輸出負載電流變化下,其輸出電壓之偏差量須于規定之上下限電壓范圍內(即輸出電壓之上下限絕對值以內)或某一百分比界限內。 4. 輸出雜訊   輸出雜訊(PARD)系指于輸入電壓與輸出負載電流均不變的情況下,其平均直流輸出電壓上的周期性與隨機性偏差量的電壓值。輸出雜訊是表示在經過穩壓及濾波后的直流輸出電壓上所有不需要的交流和噪聲部份(包含低頻之50/60Hz電源倍頻信號、高于20 KHz之高頻切換信號及其諧波,再與其它之隨機性信號所組成)),通常以mVp-p峰對峰值電壓為單位來表示。   一般的開關電源的規格均以輸出直流輸出電壓的1%以內為輸出雜訊之規格,其頻寬為20Hz到20MHz。電源實際工作時最惡劣的狀況(如輸出負載電流最大、輸入電源電壓最低等),若電源供應器在惡劣環境狀況下,其輸出直流電壓加上雜訊后之輸出瞬時電壓,仍能夠維持穩定的輸出電壓不超過輸出高低電壓界限情形,否則將可能會導致電源電壓超過或低于邏輯電路(如TTL電路)之承受電源電壓而誤動作,進一步造成死機現象。   同時測量電路必須有良好的隔離處理及阻抗匹配,為避免導線上產生不必要的干擾、振鈴和駐波,一般都采用雙同軸電纜并以50Ω于其端點上,并使用差動式量測方法(可避免地回路之雜訊電流),來獲得正確的測量結果。 5. 輸入功率與效率   電源供應器的輸入功率之定義為以下之公式:   True Power = Pav(watt) = Vrms x Arms x Power Factor 即為對一周期內其輸入電壓與電流乘積之積分值,需注意的是Watt≠VrmsArms而是Watt=VrmsArmsxP.F.,其中P.F.為功率因素(Power Factor),通常無功率因素校正電路電源供應器的功率因素在0.6~0.7左右,其功率因素為1~0之間。   電源供應器的效率之定義為為輸出直流功率之總和與輸入功率之比值。效率提供對電源供應器正確工作的驗證,若效率超過規定范圍,即表示設計或零件材料上有問題,效率太低時會導致散熱增加而影響其使用壽命。 6. 動態負載或暫態負載   一個定電壓輸出的電源,于設計中具備反饋控制回路,能夠將其輸出電壓連續不斷地維持穩定的輸出電壓。由于實際上反饋控制回路有一定的頻寬,因此限制了電源供應器對負載電流變化時的反應。若控制回路輸入與輸出之相移于增益(Unity Gain)為1時,超過180度,則電源供應器之輸出便會呈現不穩定、失控或振蕩之現象。實際上,電源供應器工作時的負載電流也是動態變化的,而不是始終維持不變(例如硬盤、軟驅、CPU或RAM動作等),因此動態負載測試對電源供應器而言是極為重要的。可編程序電子負載可用來模擬電源供應器實際工作時最惡劣的負載情況,如負載電流迅速上升、下降之斜率、周期等,若電源供應器在惡劣負載狀況下,仍能夠維持穩定的輸出電壓不產生過高激(Overshoot)或過低(Undershoot)情形,否則會導致電源之輸出電壓超過負載組件(如TTL電路其輸出瞬時電壓應介于4.75V至5.25V之間,才不致引起TTL邏輯電路之誤動作)之承受電源電壓而誤動作,進一步造成死機現象。 7. 啟動時間與保持時間   啟動時間為電源供應器從輸入接上電源起到其輸出電壓上升到穩壓范圍內為止的時間,以一輸出為5V的電源供應器為例,啟動時間為從電源開機起到輸出電壓達到4.75V為止的時間。   保持時間為電源供應器從輸入切斷電源起到其輸出電壓下降到穩壓范圍外為止的時間,以一輸出為5V的電源供應器為例,保持時間為從關機起到輸出電壓低于4.75V為止的時間,一般值為17ms或20ms以上,以避免電力公司供電中于少了半周或一周之狀況下而受影響。    8. 其它 在電源具備一些特定保護功能的前提下,還需要進行保護功能測試,如過電壓保護(OVP)測試、短路保護測試、過功保護等

    標簽: 模塊電源 參數 指標 測試方法

    上傳時間: 2013-10-22

    上傳用戶:zouxinwang

  • 飛機環形配電系統發電機負載分配均衡性研究

    為提高發電機并聯供電時負載分配均衡性,以運X飛機分布式環形配電網絡為背景,運X飛機配電系統中的八臺發電機采用分組并聯的方式接入配電網,選取前艙配電系統上的兩臺發電機,研究當兩臺直流發電機分組并聯時的負載分配均衡性條件,以及影響負載均衡分配的因素,更進一步提出負載均衡分配的解決方法。

    標簽: 飛機 環形配電系統 發電機 均衡

    上傳時間: 2013-11-05

    上傳用戶:zhanditian

  • PID詳細講解

    三、PID調節器各校正環節的作用 1、比例環節:即時成比例地反應控制系統的偏差信號e(t),偏差一旦產生,調節器立即產生控制作用以減小偏差。 2、積分環節:主要用于消除靜差,提高系統的無差度。積分作用的強弱取決于積分時間常數TI,TI越大,積分作用越弱,反之則越強。 3、微分環節:能反應偏差信號的變化趨勢(變化速率),并能在偏差信號的值變得太大之前,在系統中引入一個有效的早期修正信號,從而加快系統的動作速度,減小調節時間。

    標簽: PID

    上傳時間: 2013-10-12

    上傳用戶:淺言微笑

  • PID算法原理、調試經驗以及代碼

    三、PID調節器各校正環節的作用 1、比例環節:即時成比例地反應控制系統的偏差信號e(t),偏差一旦產生,調節器立即產生控制作用以減小偏差。 2、積分環節:主要用于消除靜差,提高系統的無差度。積分作用的強弱取決于積分時間常數TI,TI越大,積分作用越弱,反之則越強。 3、微分環節:能反應偏差信號的變化趨勢(變化速率),并能在偏差信號的值變得太大之前,在系統中引入一個有效的早期修正信號,從而加快系統的動作速度,減小調節時間。

    標簽: PID 算法原理 代碼 調試

    上傳時間: 2013-10-19

    上傳用戶:hanbeidang

  • 車聯網作用下的電網調節新形勢

    本文將首先介紹車聯網的運作方式,以及用戶可以從車輛的電網服務中獲得的利益。再以IEEE-30 節點的輸電網絡為例,從頻率穩定的角度分析電動汽車作為負荷存在于電網之中,對風力發電接入水平的促進。最后討論一下車輛作為分布式電源對電網構成的隱憂。

    標簽: 車聯網 電網 調節

    上傳時間: 2013-11-09

    上傳用戶:zsjinju

  • 環形鐵心變壓器在金鹵燈中的應用

    大家知道,氣體放電燈(日光燈﹑高壓鈉燈﹑高壓汞燈,金屬鹵化物燈等)傳統上采用電感式鎮流器(Ballast)和燈管串接起來,接入電網電壓,另外單獨采用啟輝器或觸發器,以產生必要的高壓(超前頂峰式鎮流器無需觸發器)使燈點亮。當燈點亮后,利用電感鎮流器自身的阻抗來控制或限制燈管電流,使燈管穩定工作。這種電感鎮流器,一般是采用硅鋼片堆棧起來作鐵心,纏繞漆包線制作成。工作頻率一般是50 Hz/60Hz。這種鎮流器相對體積大﹑笨重,且功耗大、效率低。   為了克服電感鎮流器的缺點,人們設法提高燈的工作頻率。這是因為,工作頻率提高一倍,鎮流器的體積就縮小到原來的0.707。現在流行起來的電子節能燈,其電子鎮流器都是通過AC/DC/AC變換,把市電50 Hz/60 Hz 交流電壓,先變成直流電壓,再通過逆變器變成幾十kHz 的交流電壓,從而用鐵氧體磁芯取代了硅鋼片,實現了電子鎮流器的輕量化,產生了一體化電子節能燈,并使其功耗降低,光效提高。  但是,對于高強度氣體放電(High Intensity Discharge縮寫HID)燈(高壓鈉燈,高壓汞燈,金屬鹵化物燈等),特別是金屬鹵化物燈(金鹵燈)其工作頻率升高(一般升高到800 Hz 以上),燈電弧容易產生聲共振現象。其表現為燈電弧發生扭曲,有時呈月芽形,有時擺動不穩定,使燈光閃爍,嚴重時會引起電弧管損壞發生爆裂。  于是,人們想出了許多辦法,也產生了許多專利技術。這些辦法或者用來防止聲共振的發生,或者用來減弱、抑制聲共振的發生。這些辦法一般都采用了最新的電子技術、集成電路和控制技術,技術難度大,造價高。

    標簽: 環形 變壓器 中的應用 金鹵燈

    上傳時間: 2014-03-24

    上傳用戶:jelenecheung

  • 以AC 120V市電提供LED電源

    以下的電路為使用市電AC120V的電力經由電容降低電壓及小電阻來限制電流以供應LED 的電力。當交流電經過電容后并未提供直流電力,利用一個小的二極體和LED 并聯,提供一個路徑給負半波的電壓而且可以限制反向電壓流經LED,另外也可使用右圖利用第二個LED 替代二極管,或是直接安裝一個三色的雙向LED,其中使用的電阻為1K/0.5W,當電容充電時發生150mA 突波,這時電阻可以在1 毫秒內將電流限制在30mA 以內,這個0.47U 的電容在LED 以20mA,60HZ 半波供電時(或是10MA 平均值)約產生5600 奧姆的電抗,或是10MA平均值,電容越大能夠提供的電流就越大,電容一定要使用無極性的而且耐壓要200V 以上。

    標簽: 120V LED 電源

    上傳時間: 2013-11-09

    上傳用戶:yph853211

  • EI工頻變壓器設計的幾個問題

    工頻變壓器在被大家稱為低頻變壓器,以示與開關電源用高頻變壓器有區別。工頻變壓器在過去傳統的電源中大量使用,而這些電源的穩定方式又是采用線性調節的,所以那些傳統的電源又被稱為線性電源工頻變壓器的原理非常簡單,理論上推導出相關計算式也不復雜,所以大家形成了看法:太簡單了,就那三、四個計算公式,沒什么可研究的。設計時只要根據那些簡單的公式,立馬成功。掌握了電壓高了拆掉幾圈,電壓低了加幾圈,空載電流大了,適當增加初級圈數,也覺的低工頻變壓器的非常簡單。我認為上面的認識既有可取之處,也有值得研究的地方。可取之處:根據計算式或自己打樣,可以很快就得出結果,解決了問題;加上有六七年以上得實際工作經驗,可說是在某單位得心應手,鶴立雞群。值得研究的地方是:你是否了解自己設計出的產品性能?設計合理嗎?設計優化過嗎?經濟性如何?過去電源變壓器的設計由電子部牽頭組織專家學者成立變壓器工作組,編寫典型計算免費發放各單位,作為計算依據,每個單位都有自己的變壓器設計人員,由于有了參數表的存在,各廠設計出來的變壓器各參數基本一致,連圈數和線徑都可能一一模一樣。驗收的規則也是統一到變壓器總技術條件上來。改革開放以后國營企業的變壓器設計人員,除極少數外,下海的不多。典型計算資料本不可多得,要按失密論處。加上典型計算是原蘇聯的一套鐵心規格與現行得EI鐵心片規格不符,無參照價值。目前基本上是采用師傅帶徒第的方式帶出來一大批變壓器工程人員。。與過去不同現有的工程技術人員大都是自己打樣,由于工頻變壓器市場廣泛,小單子很多。而這些單子很多是從關系接來的。不十分計較價格,因此理論水平一般,實際經驗豐富的工程技術人員大有人在。從設計角度來看師師傅帶徒第的方式帶出來一大批變壓器工程人員,他門的設計風格各不相同。

    標簽: 工頻 變壓器設計

    上傳時間: 2013-10-17

    上傳用戶:dudu1210004

  • 以超低功耗微處理器MSP430為核心的熱計量表設計

    以超低功耗微處理器MSP430 為核心的熱計量表設計

    標簽: MSP 430 超低功耗 微處理器

    上傳時間: 2013-12-19

    上傳用戶:xiaoyaa

亚洲欧美第一页_禁久久精品乱码_粉嫩av一区二区三区免费野_久草精品视频
欧美伊人久久| 欧美成人精品在线播放| 国产精品久久久久av| 国产一区二区三区日韩欧美| 亚洲国产电影| 亚洲人成毛片在线播放女女| 亚洲在线视频免费观看| 欧美日韩大陆在线| 亚洲乱码国产乱码精品精天堂 | 国产乱人伦精品一区二区| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 蜜月aⅴ免费一区二区三区| 老巨人导航500精品| 久久亚洲综合| 国产精品久99| 激情视频亚洲| 午夜精品久久久久久久蜜桃app| 韩国成人精品a∨在线观看| 亚洲欧美国产毛片在线| 欧美一区二区三区免费视| 最新成人av在线| 在线欧美日韩国产| 久久9热精品视频| 欧美色图一区二区三区| 亚洲视频在线看| 久久精品国产精品亚洲| 国产精品一区免费视频| 欧美理论视频| 免费黄网站欧美| 国产精品一区=区| 一本久久a久久免费精品不卡| 久久日韩精品| 国内精品久久久久久久影视麻豆| 最近中文字幕日韩精品| 欧美在线观看网站| 欧美日韩播放| 亚洲在线视频| 国产亚洲精品激情久久| 久久久久久一区二区| 日韩视频永久免费| 国产女人18毛片水18精品| 久久国产精品高清| 国产一级久久| 国产精品高潮呻吟久久av无限 | 国产精品一卡二| 亚洲视频第一页| 欧美三区在线观看| 老色批av在线精品| 亚洲女性裸体视频| 18成人免费观看视频| 久久aⅴ国产紧身牛仔裤| 亚洲激情在线观看视频免费| 国产欧美日韩在线| 欧美一区二区精品在线| 国产精品久久二区二区| 免费成人高清在线视频| 久久久久国产免费免费| 欧美丝袜一区二区三区| 1024欧美极品| 久久成人久久爱| 国产精品久久久久国产精品日日| 乱码第一页成人| 国产精品久久久99| 欧美日韩亚洲一区二区三区在线观看| 欧美午夜剧场| 亚洲一区二区三区四区五区黄| 国产精品午夜国产小视频| 欧美精品久久天天躁| 国内精品久久久久久久果冻传媒| 99精品视频免费全部在线| 久久久精品2019中文字幕神马| 亚洲自拍高清| 国产日韩欧美三区| 卡通动漫国产精品| 国产精品青草久久| 亚洲在线网站| 欧美午夜电影一区| 亚洲美女av在线播放| 欧美精品免费看| 亚洲国产一区二区视频| 男人插女人欧美| 亚洲黄色影片| 欧美福利在线观看| 亚洲激情电影在线| 免费中文日韩| 亚洲国产精品va在线观看黑人| 另类图片综合电影| 亚洲精品老司机| 欧美午夜电影在线| 欧美影院精品一区| 国产亚洲欧美日韩精品| 美女国内精品自产拍在线播放| 在线成人黄色| 欧美日本亚洲视频| 亚洲综合精品| 国产人久久人人人人爽| 久久中文字幕导航| 日韩天天综合| 国产欧美一区二区精品婷婷| 久久久精品国产免大香伊| 亚洲国产成人在线| 欧美日韩亚洲高清一区二区| 亚洲影视在线| 亚洲国产成人精品久久久国产成人一区| 狼狼综合久久久久综合网| 亚洲乱码精品一二三四区日韩在线| 欧美午夜精品久久久久久人妖| 久久av免费一区| 国内外成人免费激情在线视频网站| 欧美成人一区二免费视频软件| 亚洲一区二区av电影| 国内精品视频久久| 国产一区二区毛片| 欧美性大战久久久久久久| 国产伦一区二区三区色一情| 午夜在线精品偷拍| 久久综合伊人77777麻豆| 在线亚洲一区观看| 欧美一区二区三区四区在线 | 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 国内自拍视频一区二区三区 | 亚洲成人在线网站| 欧美视频日韩| 欧美国产日韩一区二区在线观看| 亚洲先锋成人| 亚洲电影在线观看| 国产精品h在线观看| 美女999久久久精品视频| 亚洲一区二区三区四区视频| 国内精品久久久| 亚洲毛片一区二区| 欧美性视频网站| 美女黄毛**国产精品啪啪| 亚洲综合不卡| 国内精品视频在线观看| 国产精品大片免费观看| 欧美丰满高潮xxxx喷水动漫| 亚洲视频每日更新| 国语对白精品一区二区| 国产精品久久久久一区二区三区共| 欧美一级片久久久久久久| 日韩图片一区| 亚洲国产成人不卡| 国产欧美在线播放| 国产精品女主播在线观看| 欧美三级电影一区| 欧美精品精品一区| 欧美成人免费网站| 欧美一级黄色网| 午夜精品亚洲| 欧美亚洲一区二区在线| 亚洲免费在线观看视频| 一区二区三区高清在线观看| 免费视频久久| 亚洲成人在线网站| 国产一区二区欧美日韩| 亚洲国产视频a| 亚洲女人天堂av| 国产精品久久九九| 一区二区精品在线观看| 欧美日韩亚洲一区二区三区在线 | 久久精品综合| 国产精品免费视频xxxx| 一区二区三区视频免费在线观看| 麻豆国产精品777777在线| 黄色成人av网站| 亚洲精品一区在线观看| 国产精品国产三级国产普通话99| 欧美日韩视频不卡| 国产精品久久久久久久久| 欧美大色视频| 美女在线一区二区| 国产精品尤物| 久久国产精品一区二区三区四区| 老司机午夜精品| 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃91| 黄色欧美日韩| 在线观看日韩av电影| 亚洲国产小视频在线观看| 亚洲精品九九| 一二三区精品| 欧美一区二区| 久久久久一区二区三区四区| 另类综合日韩欧美亚洲| 免费在线欧美黄色| 欧美另类极品videosbest最新版本| 欧美.com| 欧美日韩中文字幕| 国产精品国产三级国产aⅴ9色| 国产精品一区=区| 伊人久久噜噜噜躁狠狠躁| 亚洲乱码国产乱码精品精天堂| 9国产精品视频| 欧美专区日韩专区| 欧美一区深夜视频| 欧美激情精品久久久久久黑人| 国产精品久久久久久模特| 狠狠色噜噜狠狠色综合久| 亚洲国产精品精华液2区45| 亚洲人成77777在线观看网|