根據(jù)多用等鴦子切焊機的開關電源變壓器漏盛大的特點,采用全橋移相電路,并在其兩臂之間串聯(lián)D—L—R電路,實現(xiàn)摹電匾切換。
上傳時間: 2013-10-24
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隨著功率開關器件的發(fā)展,電力電子裝置日益小型化和高頻化,電氣性能大幅提高,但是隨之產(chǎn)生的高次諧波卻對電網(wǎng)造成嚴重污染。在電力電子設備中,整流器(AC/DC變流器)占有較大的比例,是主要的污染源。由于固態(tài)感應加熱電源對于電網(wǎng)呈現(xiàn)非線性特性,從電網(wǎng)中輸出的電流就不是標準的正弦曲線。高頻諧波電流對電力設施產(chǎn)生過熱或其他危害。 Boost電路應用到功率因數(shù)校正方面已經(jīng)較為成熟,對于幾百瓦小功率的功率因數(shù)校正,常規(guī)的電路是可以實現(xiàn)的。但是對于大功率諸如感應加熱電源,還存在很多的實際問題。為了解決開關器件由于二極管反向恢復時產(chǎn)生的沖擊電流而易損壞的情況,減少開關器件在高頻下的開關損耗,本文采用一種無源無損緩沖電路取代傳統(tǒng)的LC濾波電路。在分析了軟開關電路的工作原理以及逆變模塊的分時-移相功率控制策略后,應用Matlab軟件進行了仿真,并通過實驗結果驗證了理論分析的正確性。
上傳時間: 2014-12-24
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波形質量更好。論文介紹了五電平功率單元級聯(lián)變頻器的主電路拓撲結構特點、探討了輸入移相整流技術,運用坐標變換的方法推導和分析了單元級聯(lián)變頻器及異步電機矢量控制系統(tǒng)的數(shù)學模型。研究和比較了級聯(lián)式變頻器的幾種PWM算法的特點,并選取載波相移層疊混合PWM方式為變頻器的控制方式。提出了三點式五電平功率單元的開關控制策略,以及單元平衡控制的解決方案。并研究了矢量控制方法在中壓級聯(lián)變頻器系統(tǒng)的應用。研究和完成了控制系統(tǒng)的軟件、硬件方案設計,對于系統(tǒng)的兩級旁路保護與實現(xiàn)、在線故障識別系統(tǒng),DSP/CPLD冗余控制系統(tǒng)等關鍵技術進行了研究。同時對采取該變頻器供電的異步電機PWM控制系統(tǒng)和異步電機矢量控制系統(tǒng)分別進行了仿真研究,成功研制了中壓五電平單元級聯(lián)變頻器樣機。在不同負載和不同實驗條件下對變頻器樣機進行了滿功率大電流實驗,結果表明五電平功率單元級聯(lián)變頻器輸出穩(wěn)定,動態(tài)響應好,得到了滿意的預期效果。論文最后對研究工作進行了總結,并提出了一些需要進一步探討和解決的問題。
上傳時間: 2013-11-12
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淮南煤礦區(qū)地跨淮河兩岸,轄有大通、田家庵、謝家集、八公山、潘集5個行政區(qū),人口106.30萬,是國家大型煤炭生產(chǎn)基地之一。淮南供電始于民國19年(1930年)4月,當時僅有1臺7.5千瓦直流發(fā)電機發(fā)電,供九龍崗礦場地面照明。民國25年,九龍崗東西兩礦,有1路1.70公里的2.3千伏送電線相聯(lián),各裝1臺10千伏安變壓器。民國27年后,日本侵略軍占領淮南,在大通、九龍崗兩區(qū)建礦采煤,掠奪煤炭資源,民國32年,建成下窯(田家庵)發(fā)電所,架設經(jīng)大通至九龍崗22千伏同桿(鐵塔)雙固路輸電線,和大通、九龍崗2個變電所,以3.3千伏向礦井配電。抗日戰(zhàn)爭勝利后,民國36年4月,淮南路礦公司架設田家庵至八公山22千伏輸電線。至此22千伏線路全長37.10公里,變電所4個,降壓變壓器11臺,總容量7500千伏安。民國37年售電量1189.60萬千瓦·時,主要供煤礦用電。建國后,先后對謝一、謝二、謝三礦和李咀孜礦進行勘探建井。1954年,原22千伏線路和變電所升壓為35千伏供電。1958年起以110千伏電壓供電。至1972年,發(fā)展成為工商業(yè)區(qū)和政治文化中心的東部地區(qū),也升壓為110千伏供電。1975年淮河北岸潘集礦區(qū)開始建設,負荷中心北移,由田家庵電廠出線跨越淮河至潘集礦區(qū)的110千伏輸變電工程同時投運。1978~1982年間,淮南礦區(qū)又先后建成田家庵電廠經(jīng)西山變電所至淮河北岸蘆集變電所的220千伏系統(tǒng)。1985年,田家庵、洛河電廠裝機總容量達90.10萬千瓦,市內供電網(wǎng)相應加強,全礦區(qū)已形成主要由田家庵電廠110千伏母線和220千伏西山變電所、蘆集變電所3點分片供電,以220千伏和110千伏高壓配電網(wǎng)聯(lián)合供電的格局。同時,一些大型廠礦都有自備35千伏及以上變電所,并向附近中小企業(yè)轉供電,形成東部田家庵、大通兩區(qū),中部望峰崗地區(qū),西部謝集、八公山兩區(qū),淮河北岸潘集區(qū)組成的4個公用中低壓配電網(wǎng)絡。1985年,全市最高負荷19.55萬千瓦,供電量16億多千瓦·時。其中,煤炭工業(yè)最高負荷9.34萬千瓦,用電量4.99億千瓦·時,占全市用電量的三分之一。
標簽: 礦區(qū)供電
上傳時間: 2013-10-12
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數(shù)字序列發(fā)生器是在數(shù)字系統(tǒng)中每個循環(huán)周期中,1和0數(shù)碼按一定的規(guī)則順序排列產(chǎn)生的序列信號電路。移位寄存器中的數(shù)據(jù)可以在移位脈沖作用下一次逐位右移或左移,數(shù)據(jù)既可以并行輸入、并行輸出,也可以串行輸入、串行輸出,還可以并行輸入、串行輸出,串行輸入、并行輸出,十分靈活,用途也很廣。本文給定序列循環(huán)長度為16,用戶自定義輸入序列,并可控制其順序與逆序輸出,利用4個74LS194移位寄存器移位輸出進行設計,完成狀態(tài)轉移,并將最終結果顯示出發(fā)光二極管上。
上傳時間: 2013-10-29
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簡單的程序
上傳時間: 2013-10-20
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80C51單片機控制流水燈 1使用匯編語言編寫程序,8個LED燈接在P0口,顯示出流水燈效果 2用mov指令移位 3用查表法顯示流水燈 4將P1口撥碼開關設置狀態(tài)讀出,作為流水燈設置顯示模式 5在4的基礎上加入控制功能,K0為低電平時,LED停止移動,K0高電平時,LED開始移動;K1為低電平時,LED左移,K1高電平時,LED右移。
上傳時間: 2013-10-31
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1.1602顯示。第一行顯示年月日,第二行顯示時分秒。 2.開機顯示個性的畫面,約5S后進入時間顯示界面。 3.漢字顯示“年”“月”“日”。 4.時間可調。時間調節(jié)由三按鍵控制。鍵一控制調節(jié)位,按下鍵一后,時鐘停止走時,出現(xiàn)光標,每按一次光標移向下一個調節(jié)位,按五次后,退出調節(jié)模式。鍵二為加鍵,鍵三為減鍵。只有在模式調節(jié)下才起作用。 5.該時鐘程序僅僅只是時鐘功能的實現(xiàn),走時并不精確。或者說是參考模型,可以在此基礎上進行優(yōu)化和更改。按鍵部分可進行大優(yōu)化,為了在實驗板上做實驗,而實驗板為矩陣鍵盤。所以按鍵定義了四個端口。
上傳時間: 2013-10-23
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單片機c語言學習和單片機制作資料: 函數(shù)的使用和熟悉 實例3:用單片機控制第一個燈亮 實例4:用單片機控制一個燈閃爍:認識單片機的工作頻率 實例5:將 P1口狀態(tài)分別送入P0、P2、P3口:認識I/O口的引腳功能 實例6:使用P3口流水點亮8位LED 實例7:通過對P3口地址的操作流水點亮8位LED 實例8:用不同數(shù)據(jù)類型控制燈閃爍時間 實例9:用P0口、P1 口分別顯示加法和減法運算結果 實例10:用P0、P1口顯示乘法運算結果 實例11:用P1、P0口顯示除法運算結果 實例12:用自增運算控制P0口8位LED流水花樣 實例13:用P0口顯示邏輯"與"運算結果 實例14:用P0口顯示條件運算結果 實例15:用P0口顯示按位"異或"運算結果 實例16:用P0顯示左移運算結果 實例17:"萬能邏輯電路"實驗 實例18:用右移運算流水點亮P1口8位LED 實例19:用if語句控制P0口8位LED的流水方向 實例20:用swtich語句的控制P0口8位LED的點亮狀態(tài) 實例21:用for語句控制蜂鳴器鳴笛次數(shù) 實例22:用while語句控制LED 實例23:用do-while語句控制P0口8位LED流水點亮 實例24:用字符型數(shù)組控制P0口8位LED流水點亮 實例25: 用P0口顯示字符串常量 實例26:用P0 口顯示指針運算結果 實例27:用指針數(shù)組控制P0口8位LED流水點亮 實例28:用數(shù)組的指針控制P0 口8 位LED流水點亮 實例29:用P0 、P1口顯示整型函數(shù)返回值 實例30:用有參函數(shù)控制P0口8位LED流水速度 實例31:用數(shù)組作函數(shù)參數(shù)控制流水花樣 實例32:用指針作函數(shù)參數(shù)控制P0口8位LED流水點亮 實例33:用函數(shù)型指針控制P1口燈花樣 實例34:用指針數(shù)組作為函數(shù)的參數(shù)顯示多個字符串
上傳時間: 2013-10-21
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以89S52單片機和EP1C6Q240C8型FPGA為控制核心的多功能計數(shù)器,是由峰值檢波、A/D轉換、程控放大、比較整形、移相網(wǎng)絡部分組成,可實現(xiàn)測量正弦信號的頻率、周期和相位差的功能。多功能計數(shù)器采用等精度的測量方法,可實現(xiàn)頻率為1Hz~10MHz、幅度為0.01~5Vrms的正弦信號的精確測頻,以及頻率為10Hz~100kHz、幅度為0.5~5Vrms的正弦信號精確測相。液晶顯示器能夠實時顯示當前信號的頻率、周期和相位差。該多功能計數(shù)器精度高,界面友好,實用性強。 Abstract: A multi-function counter,which uses89S52MCU and EP1C6Q240C8FPGA as a control core,consists of peak detector,A/D conversion,program-controlled amplification,compared shaping and phase-shifting network part.The counter measures the frequency,period and phase of sinusoidal signal.With the equal precision method,the multi-function counter achieves the precise frequency measurement of the sinusoidal signal which its frequency is from1Hz to10MHz,its amplitude is from0.01Vrms to5Vrms,as well as the accurate phase measurement of the sinusoidal signal which its frequency is from10Hz to100kHz,its amplitude is from0.5Vrms to5Vrms.The LCD monitor real-time displays the frequency,period and phase difference of current signal.The multi-function counter features high precision,friendly interface,and strong practical.
上傳時間: 2013-11-15
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