本課題為電流型高電壓隔離電源,它是基于交流電流母線的分布式系統(tǒng),能夠整定短路電流,適應(yīng)高電壓工作環(huán)境的隔離電源。本論文介紹了該課題的應(yīng)用場(chǎng)合,簡(jiǎn)要介紹了分布式系統(tǒng)的種類及各自優(yōu)勢(shì),以及已有的電流型副邊穩(wěn)壓電路相關(guān)的研究成果,并在此基礎(chǔ)上提出了本課題的研究目標(biāo)。 本篇論文主要針對(duì)課題方案的三個(gè)方面進(jìn)行論述,分別闡述如下: 一,母線電流產(chǎn)生系統(tǒng)與電流型副邊開關(guān)電路的匹配問題,包括各部分電路的功能介紹、電流型副邊開關(guān)電路的小信號(hào)等效電路的建模、高電壓隔離變壓器及磁元件的選擇; 二,模塊體積小型化有利于高壓部件的設(shè)計(jì)安裝和EMS防護(hù)。為了省去體積較大的輔助電源部分,本課題采用了副邊電路自供電的方式。在低壓自供電方式下,利用比較器、TLA31等器件產(chǎn)生多路同步三角波以及開關(guān)驅(qū)動(dòng)PWM脈沖。對(duì)自供電方式下的三角波振蕩器進(jìn)行比較,并對(duì)三角波振蕩器電路模塊進(jìn)行了建模以及系統(tǒng)反饋補(bǔ)償; 三,在本方案中實(shí)現(xiàn)了電流源拓?fù)涞耐秸骷夹g(shù),利用PMOS管替代續(xù)流二極管,減小了電路的損耗、散熱器的使用以及模塊的體積。 本篇論文對(duì)本課題設(shè)計(jì)的核心部分進(jìn)行了比較詳細(xì)的介紹和分析,具體的參數(shù)計(jì)算方法也一一列出。最終,論文以研究目標(biāo)為方向,通過一系列的改進(jìn)措施,基本實(shí)現(xiàn)了課題要求。
標(biāo)簽: 電流型 高電壓 隔離開關(guān)
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書名:數(shù)字邏輯電路的ASIC設(shè)計(jì)/實(shí)用電子電路設(shè)計(jì)叢書 作者:(日)小林芳直 著,蔣民 譯,趙寶瑛 校 出版社:科學(xué)出版社 原價(jià):30.00 出版日期:2004-9-1 ISBN:9787030133960 字?jǐn)?shù):348000 頁(yè)數(shù):293 印次: 版次:1 紙張:膠版紙 開本: 商品標(biāo)識(shí):8901735 編輯推薦 -------------------------------------------------------------------------------- 內(nèi)容提要 -------------------------------------------------------------------------------- 本書是“實(shí)用電子電路設(shè)計(jì)叢書”之一。本書以實(shí)現(xiàn)高速高可靠性的數(shù)字系統(tǒng)設(shè)計(jì)為目標(biāo),以完全同步式電路為基礎(chǔ),從技術(shù)實(shí)現(xiàn)的角度介紹ASIC邏輯電路設(shè)計(jì)技術(shù)。內(nèi)容包括:邏輯門電路、邏輯壓縮、組合電路、Johnson計(jì)數(shù)器、定序器設(shè)計(jì)及應(yīng)用等,并介紹了實(shí)現(xiàn)最佳設(shè)計(jì)的各種工程設(shè)計(jì)方法。 本書可供信息工程、電子工程、微電子技術(shù)、計(jì)算技術(shù)、控制工程等領(lǐng)域的高等院校師生及工程技術(shù)人員、研制開發(fā)人員學(xué)習(xí)參考。 目錄 -------------------------------------------------------------------------------- 第1章 ASIC=同步式設(shè)計(jì)=更高可靠性設(shè)計(jì)方法的實(shí)現(xiàn) 1.1 面向高性能系統(tǒng)的設(shè)計(jì) 1.2 同步電路的不足 1.3 同步電路設(shè)計(jì) 1.4 ASIC機(jī)能設(shè)計(jì)方法有待思考的地方 第2章 邏輯門電路詳解 2.1 邏輯門電路的最基本的知識(shí) 2.2 加法電路及其構(gòu)成方法 2.3 其他輸入信號(hào)為3位的邏輯單元 2.4 復(fù)合邏輯門電路的調(diào)整 第3章 邏輯壓縮與奎恩·麥克拉斯基法 3.1 除去玻色項(xiàng)的方法 3.2 奎恩·麥克拉斯基法 第4章 組合電路設(shè)計(jì) 4.1 選擇器、解碼器、編碼器 4.2 比較和運(yùn)算電路的設(shè)計(jì) 第5章 計(jì)數(shù)器電路的設(shè)計(jì) 5.1 計(jì)數(shù)器設(shè)計(jì)的基礎(chǔ) 5.2 各種各樣的計(jì)數(shù)器設(shè)計(jì) 5.3 LFSR(M系列發(fā)生器)的設(shè)計(jì) 第6章 江遜計(jì)數(shù)器 6.1 設(shè)計(jì)高可靠性的江遜計(jì)數(shù)器 6.2 沖刷順序的組成 第7章 定序器設(shè)計(jì) 7.1 定序器電路設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)知識(shí) 7.2 把江遜計(jì)數(shù)器制作成狀態(tài)機(jī) 7.3 一比特?zé)嵛粻顟B(tài)機(jī)與江遜狀態(tài)機(jī) 7.4 跳躍動(dòng)作的設(shè)計(jì) 第8章 定序器的高可靠化技術(shù) 8.1 高可靠性定序器概述 8.2 關(guān)注高可靠性江遜狀態(tài)機(jī) 第9章 定序器的應(yīng)用設(shè)計(jì) 9.1 軟件處理與硬件處理 9.2 自動(dòng)扶梯的設(shè)計(jì) 9.3 信號(hào)機(jī)的設(shè)計(jì) 9.4 數(shù)碼存錢箱的設(shè)計(jì) 9.5 數(shù)字鎖相環(huán)的設(shè)計(jì) 第10章 實(shí)現(xiàn)最佳設(shè)計(jì)的方法 10.1 如何杜絕運(yùn)行錯(cuò)誤的產(chǎn)生 10.2 16位乘法器的電路整定 10.3 冒泡分類器(bubble sorter)的電路設(shè)定 參考文獻(xiàn)
標(biāo)簽: ASIC 數(shù)字邏輯電路
上傳時(shí)間: 2013-06-15
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隨著電力電子技術(shù)、微處理器技術(shù)、控制理論及永磁材料等技術(shù)的快速發(fā)展,以永磁同步電機(jī)作為控制對(duì)象的傳動(dòng)領(lǐng)域得到了越來越廣泛的關(guān)注,隨著FPGA的技術(shù)的普及和廣泛應(yīng)用,使得各種先進(jìn)的控制算法得以實(shí)現(xiàn),于是數(shù)字化、智能化的永磁交流控制器成為必然的發(fā)展趨勢(shì)和當(dāng)前的研究熱點(diǎn)。本文的主要工作就是圍繞數(shù)字化的永磁同步電機(jī)控制器研究來展開。首先深入研究了永磁同步電機(jī)的數(shù)學(xué)建模方法及電機(jī)控制策略問題。在對(duì)永磁同步電機(jī)的數(shù)學(xué)模型進(jìn)行了推導(dǎo)的基礎(chǔ)上,在PSIM仿真軟件中建立了永磁同步電機(jī)的電機(jī)模型,提出了一種永磁同步電機(jī)傳統(tǒng)控制系統(tǒng)仿真建模的新方法。其次對(duì)常用的數(shù)字脈寬調(diào)制方法進(jìn)行了數(shù)學(xué)推導(dǎo),并對(duì)滑模控制理論和矢量控制進(jìn)行了深入的研究分析,將滑模變結(jié)構(gòu)控制應(yīng)用于永磁同步電機(jī)的調(diào)速系統(tǒng)中,改善了傳統(tǒng)PI控制器參數(shù)整定繁瑣、系統(tǒng)魯棒性差的缺點(diǎn),仿真結(jié)果驗(yàn)證了該系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案的優(yōu)越性。最后在永磁同步電機(jī)建模仿真的基礎(chǔ)上,根據(jù)永磁同步電機(jī)控制器的設(shè)計(jì)要求及FPGA的特點(diǎn),提出永磁同步電機(jī)控制器的的設(shè)計(jì)方案。按照FPGA模塊化設(shè)計(jì)思想,將整個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行了合理的劃分,分別對(duì)SVPWM、Park變換、SMC、反饋速度測(cè)量等重要模塊的FPGA硬件實(shí)現(xiàn)算法進(jìn)行了深入的研究。各模塊在Modelsim平臺(tái)上完成功能仿真后并下載到Spartan-3E開發(fā)板上完成硬件驗(yàn)證,驗(yàn)證結(jié)果表明:永磁同步電機(jī)在低速和高速時(shí)都能穩(wěn)定運(yùn)行,從而證實(shí)了本設(shè)計(jì)方案的可行性。
上傳時(shí)間: 2013-04-24
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感應(yīng)電機(jī)具有可靠性好、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、耐腐蝕、效率好、結(jié)構(gòu)緊湊、價(jià)格低廉和體積小等優(yōu)點(diǎn),成為工業(yè)伺服控制的主要傳動(dòng)裝置然而,感應(yīng)電機(jī)又是一個(gè)多變量、強(qiáng)耦合的非線性系統(tǒng),磁鏈和轉(zhuǎn)矩的非線性耦合及參數(shù)時(shí)變,使得感應(yīng)電機(jī)的控制十分復(fù)雜,特別是在實(shí)際電機(jī)控制系統(tǒng)中,還需要考慮硬件和周圍環(huán)境等多種因素的干擾,致使實(shí)現(xiàn)高性能的感應(yīng)電機(jī)控制系統(tǒng)更加困難 本文研究感應(yīng)電機(jī)的高性能控制策略,綜述了感應(yīng)電機(jī)高性能控制策略的發(fā)展歷程和感應(yīng)電機(jī)模糊控制的發(fā)展現(xiàn)狀,分析了實(shí)際電機(jī)控制系統(tǒng)控制器選型中各個(gè)嵌入式微處理器的基本性能和優(yōu)缺點(diǎn)在給出三相坐標(biāo)系和二相坐標(biāo)系中的感應(yīng)電機(jī)數(shù)學(xué)模型之后,從理論上闡述了模糊控制和矢量控制的基本原理,針對(duì)傳統(tǒng)的PI控制器參數(shù)整定繁瑣,系統(tǒng)魯棒性差的缺點(diǎn),論文將模糊控制技術(shù)應(yīng)用于感應(yīng)電機(jī)的變頻調(diào)速,采用CRI推理法,設(shè)計(jì)了一種參數(shù)自整定模糊PI矢量控制器,利用Matlab對(duì)基于模糊PI控制的感應(yīng)電機(jī)控制系統(tǒng)進(jìn)行了仿真,并對(duì)采用兩種控制器實(shí)現(xiàn)的感應(yīng)電機(jī)調(diào)速控制系統(tǒng)進(jìn)行了比較、分析仿真結(jié)果表明模糊控制的控制性能優(yōu)于常規(guī)的PI調(diào)節(jié)器 論文對(duì)基于ARM的感應(yīng)電機(jī)數(shù)字控制技術(shù)進(jìn)行了系統(tǒng)研究,闡述了采用LPC2214ARM微處理器構(gòu)成數(shù)字感應(yīng)電機(jī)變頻調(diào)速系統(tǒng)的方法,給出了一種高性能感應(yīng)電機(jī)的數(shù)字實(shí)現(xiàn)方案,詳細(xì)介紹了系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)的組成及軟件模塊的功能,并給出了主要算法的參考代碼,為實(shí)際電機(jī)控制器的選型和開發(fā)提供了一個(gè)新的思路
標(biāo)簽: ARM 感應(yīng)電機(jī) 數(shù)字控制器
上傳時(shí)間: 2013-08-03
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針對(duì)10 kV農(nóng)村電網(wǎng)電壓質(zhì)量問題,提出了一種新型的有載調(diào)壓器--10 kV饋線自動(dòng)調(diào)壓器的設(shè)計(jì)方法,即詳細(xì)說明了該調(diào)壓器檔位動(dòng)作電壓的整定原理及檔位控制器的設(shè)計(jì)。該裝置具有良好的控制和保護(hù)功能,并且可以通過無(wú)線通信實(shí)現(xiàn)外部控制。
標(biāo)簽: 饋線 自動(dòng) 調(diào)壓器 設(shè)計(jì)方法
上傳時(shí)間: 2013-11-16
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掌握變配電所控制、測(cè)量和信號(hào)設(shè)計(jì)要求; 2 掌握電氣設(shè)備和線路繼電保護(hù)的配置、整定計(jì)算及選型的原則; 3 熟悉變配電所自動(dòng)裝置及綜合自動(dòng)化的設(shè)計(jì)要求
標(biāo)簽: 變電所 控制 測(cè)量?jī)x表 繼電保護(hù)
上傳時(shí)間: 2013-10-10
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高壓配電網(wǎng)的保護(hù)措施有:一、電網(wǎng)相間短路的電流保護(hù)。正常運(yùn)行時(shí)輸電線路上流過負(fù)荷電流,母線電壓約為額定電壓。當(dāng)輸電線路發(fā)生短路時(shí),故障相電流增大。根據(jù)這一特征,可以構(gòu)成反應(yīng)故障時(shí)電流增大而動(dòng)作的電流保護(hù)。對(duì)于輸電線路相間短路通常采用三段式電流保護(hù)即無(wú)時(shí)限電流速斷保護(hù)(電流I段),限時(shí)電流速斷保護(hù)(電流II段),和定時(shí)限過電流保護(hù)(電流III段)。其中電流I段、II段共同構(gòu)成線跌的主保護(hù)。III段為后備保護(hù)。1、無(wú)時(shí)限電流速斷保護(hù)。在保證選擇性和可靠性的前提下,根據(jù)對(duì)繼電保護(hù)快速性的要求,原則上應(yīng)裝設(shè)快速動(dòng)作的保護(hù)裝置,使切除故障的時(shí)間盡可能短。反應(yīng)電流增加,且不帶時(shí)限動(dòng)作的電流保護(hù)稱為無(wú)時(shí)限電流速斷保護(hù)。在單側(cè)電源輻射形電網(wǎng)為切除線路故障,需在每條線跌電源側(cè)裝設(shè)斷路器和相應(yīng)的保護(hù)。假設(shè)線路L1、L2分別裝有電流速斷保護(hù)1和保護(hù)2,當(dāng)線路L1上發(fā)生短路時(shí),希望保護(hù)1能瞬時(shí)動(dòng)作。但從選擇要求出發(fā),在下一條線路即L2首端K2點(diǎn)短路時(shí),保護(hù)1能瞬時(shí)動(dòng)作。但從選擇性要求出發(fā),在下一條線路L2首端K2點(diǎn)短路時(shí),保護(hù)1不應(yīng)動(dòng)作,而應(yīng)由保護(hù)2動(dòng)作切除故障,為使保護(hù)1在K2點(diǎn)短路時(shí)不起動(dòng),必須使它的動(dòng)作電流大于K2點(diǎn)短路時(shí)的最大短路電流,又稱作按躲過一下條線路出口處短路的條件整定。
上傳時(shí)間: 2013-11-16
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電流速斷保護(hù)按被保護(hù)設(shè)備的短路電流整定,當(dāng)短路電流超過整定值時(shí),側(cè)保護(hù)裝置動(dòng)作,斷路器跳閘,電流速斷保護(hù)一般沒有時(shí)限,不能保護(hù)線路全長(zhǎng)(為避免失去選擇性),即存在保護(hù)的死區(qū).為克服此缺陷,常采用略帶時(shí)限的電流速斷保護(hù)以保護(hù)線路全長(zhǎng).時(shí)限速斷的保護(hù)范圍不僅包括線路全長(zhǎng),而深入到相鄰線路的無(wú)時(shí)限保護(hù)的一部分,其動(dòng)作時(shí)限比相鄰線路的無(wú)時(shí)限保護(hù)大一個(gè)級(jí)差.
上傳時(shí)間: 2013-10-27
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問題的提出我公司有多臺(tái)不同廠家生產(chǎn)的水泥包裝機(jī),有電子秤控制和機(jī)械秤控制2種方式。在生產(chǎn)使用過程中,機(jī)械秤原理的先天不足,直接影響稱重的準(zhǔn)確性。一是秤杠桿支點(diǎn)(俗稱秤刀子)會(huì)磨損,影響杠桿的靈活性;二是用于探測(cè)杠桿動(dòng)作的接近開關(guān),隨使用次數(shù)增多,電參數(shù)會(huì)發(fā)生變化,且接近開關(guān)的壽命總是有限的;三是由于接近開關(guān)的動(dòng)作距離,總是存在個(gè)體的不同,每次更換時(shí),調(diào)準(zhǔn)袋重總是一件麻煩事。對(duì)于電子秤:1)有的秤沒有很好解決抗干擾問題,會(huì)出現(xiàn)電子秤死機(jī)現(xiàn)象,需人工復(fù)位;2)有的秤沒有很好解決每袋都能自動(dòng)清零問題,皮重會(huì)出現(xiàn)隨時(shí)間積累,直接影響袋重,需每隔一定時(shí)間人工重新整定。正是基于以上秤存在稱重不穩(wěn)、故障多等缺點(diǎn),我們提出在原有機(jī)械包裝機(jī)的基礎(chǔ)上,以AT89C52單片機(jī)為核心的電子秤控制方案。
上傳時(shí)間: 2013-10-27
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摘 要:針對(duì)我國(guó)煤炭系統(tǒng)10kV電網(wǎng)的實(shí)際情況和當(dāng)前高壓綜合保護(hù)裝置的狀況,提出煤礦井下高壓線路的主要故障類型及采用解決問題的基本技術(shù)途徑,在此基礎(chǔ)上選用C8051F構(gòu)成一個(gè)單片機(jī)保護(hù)、測(cè)量系統(tǒng),由大液晶面板顯示電網(wǎng)的運(yùn)行情況,通過觸摸鍵盤實(shí)現(xiàn)參數(shù)的無(wú)級(jí)整定。充分利用了單片機(jī)的優(yōu)點(diǎn),它的開發(fā)應(yīng)用為確保煤礦電網(wǎng)安全運(yùn)行起到重要作用。關(guān)鍵詞:單片機(jī);保護(hù);測(cè)量;故障
標(biāo)簽: C8051F 10 kV 單片機(jī)
上傳時(shí)間: 2013-11-23
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