一1000 mw水電站(機(jī)組M1)通過一條500 kV, 700 km的輸電線路與負(fù)載中心連接。負(fù)載中心模型是5000 mw的阻抗負(fù)載,由遙遠(yuǎn)的1000 mw電站和當(dāng)?shù)氐?000 mw (機(jī)組 M2)電站供電。系統(tǒng)已經(jīng)初始化,因此線路傳送950 mw,接近它的潮流阻抗負(fù)載(SIL = 977 mw)。這兩臺(tái)機(jī)相當(dāng)于一臺(tái)水輪機(jī)和管理(HTG),勵(lì)磁系統(tǒng)和電力系統(tǒng)穩(wěn)定器(PSS)。這三個(gè)模塊位于“渦輪和調(diào)速”子系統(tǒng)中。通過此例,在500 kV系統(tǒng)中制造故障,觀察PSS對(duì)系統(tǒng)穩(wěn)定性的影響。
標(biāo)簽: 1000 5000 負(fù)載 500
上傳時(shí)間: 2015-10-17
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A Module-based Wireless Node (mw-Node) is a Node with wireless and mobile capabilities added by means of modules. It is not a new node object derived from Node. Rather it is a new layout of mostly existing components. Rationale for this new design has been presented in [1]. The mw-Node provides a flexible support for wireless and mobile networking and in particular: support for multiple interfaces/multiple channels, and a common basis for the implementation of wireless routing protocols.
標(biāo)簽: Node Module-based capabilities Wireless
上傳時(shí)間: 2013-12-26
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本人RF電路設(shè)計(jì)課上的一個(gè)project。基于AWR公司mw Office仿真軟件的一個(gè)FET混頻器設(shè)計(jì)方案。
標(biāo)簽: project Office AWR FET
上傳時(shí)間: 2013-11-29
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直驅(qū)永磁同步風(fēng)力發(fā)電機(jī)去掉了風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)中常見的齒輪箱,讓風(fēng)力機(jī)直接拖動(dòng)電機(jī)轉(zhuǎn)子運(yùn)轉(zhuǎn)在低速狀態(tài),這就沒有了齒輪箱所帶來的噪聲、故障率高和維護(hù)成本大等問題,提高了運(yùn)行可靠性。它不同于電勵(lì)磁的凸極同步發(fā)電機(jī),而是采用高磁能積的永磁材料作為磁極,就省去了勵(lì)磁繞組產(chǎn)生的損耗,使得電機(jī)的結(jié)構(gòu)變得簡(jiǎn)單,效率也隨之提高。 直驅(qū)永磁同步風(fēng)力發(fā)電機(jī)運(yùn)行轉(zhuǎn)速低,一般定子外徑都比較大。為了電機(jī)的運(yùn)輸方便和良好的冷卻效果,本文選擇內(nèi)轉(zhuǎn)子永磁同步發(fā)電機(jī)作為設(shè)計(jì)類型。首先提出了電機(jī)設(shè)計(jì)的目標(biāo),即在滿足電機(jī)設(shè)計(jì)要求的基礎(chǔ)上提高運(yùn)行的可靠性和降低成本。然后根據(jù)等效磁路法編制了電磁計(jì)算程序,據(jù)此進(jìn)行了電機(jī)的初始設(shè)計(jì)。然后使用有限元的方法分析了電機(jī)在各種運(yùn)行狀態(tài)下的性能,最后設(shè)計(jì)了電機(jī)的通風(fēng)系統(tǒng)并進(jìn)行了通風(fēng)計(jì)算。
標(biāo)簽: 直驅(qū) 永磁同步 電機(jī)設(shè)計(jì)
上傳時(shí)間: 2013-07-06
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近年來,以電池作為電源的微電子產(chǎn)品得到廣泛使用,因而迫切要求采用低電源電壓的模擬電路來降低功耗。目前低電壓、低功耗的模擬電路設(shè)計(jì)技術(shù)正成為微電子行業(yè)研究的熱點(diǎn)之一。 在模擬集成電路中,運(yùn)算放大器是最基本的電路,所以設(shè)計(jì)低電壓、低功耗的運(yùn)算放大器非常必要。在實(shí)現(xiàn)低電壓、低功耗設(shè)計(jì)的過程中,必須考慮電路的主要性能指標(biāo)。由于電源電壓的降低會(huì)影響電路的性能,所以只實(shí)現(xiàn)低壓、低功耗的目標(biāo)而不實(shí)現(xiàn)優(yōu)良的性能(如高速)是不大妥當(dāng)?shù)摹?論文對(duì)國(guó)內(nèi)外的低電壓、低功耗模擬電路的設(shè)計(jì)方法做了廣泛的調(diào)查研究,分析了這些方法的工作原理和各自的優(yōu)缺點(diǎn),在吸收這些成果的基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)了一個(gè)3.3 V低功耗、高速、軌對(duì)軌的CMOS/BiCMOS運(yùn)算放大器。在設(shè)計(jì)輸入級(jí)時(shí),選擇了兩級(jí)直接共源一共柵輸入級(jí)結(jié)構(gòu);為穩(wěn)定運(yùn)放輸出共模電壓,設(shè)計(jì)了共模負(fù)反饋電路,并進(jìn)行了共模回路補(bǔ)償;在偏置電路設(shè)計(jì)中,電流鏡負(fù)載并不采用傳統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)共源-共柵結(jié)構(gòu),而是采用適合在低壓工況下的低壓、寬擺幅共源-共柵結(jié)構(gòu);為了提高效率,在設(shè)計(jì)時(shí)采用了推挽共源極放大器作為輸出級(jí),輸出電壓擺幅基本上達(dá)到了軌對(duì)軌;并采用帶有調(diào)零電阻的密勒補(bǔ)償技術(shù)對(duì)運(yùn)放進(jìn)行頻率補(bǔ)償。 采用標(biāo)準(zhǔn)的上華科技CSMC 0.6μpm CMOS工藝參數(shù),對(duì)整個(gè)運(yùn)放電路進(jìn)行了設(shè)計(jì),并通過了HSPICE軟件進(jìn)行了仿真。結(jié)果表明,當(dāng)接有5 pF負(fù)載電容和20 kΩ負(fù)載電阻時(shí),所設(shè)計(jì)的CMOS運(yùn)放的靜態(tài)功耗只有9.6 mw,時(shí)延為16.8ns,開環(huán)增益、單位增益帶寬和相位裕度分別達(dá)到82.78 dB,52.8 MHz和76°,而所設(shè)計(jì)的BiCMOS運(yùn)放的靜態(tài)功耗達(dá)到10.2 mw,時(shí)延為12.7 ns,開環(huán)增益、單位增益帶寬和相位裕度分別為83.3 dB、75 MHz以及63°,各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)都達(dá)到了設(shè)計(jì)要求。
標(biāo)簽: CMOSBiCMOS 低壓 低功耗
上傳時(shí)間: 2013-06-29
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風(fēng)能作為一種清潔可再生能源,發(fā)展迅速,已經(jīng)成為世界新能源最主要的發(fā)展方向之一。本文以863計(jì)劃項(xiàng)目"mw級(jí)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組電控系統(tǒng)研制"為研究背景,介紹了1.2mw永磁同步電機(jī)變速恒頻風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng),研究了變流系統(tǒng)中逆變器的控制方法。 本文首先對(duì)風(fēng)力發(fā)電進(jìn)行了概述,介紹了我國(guó)和世界風(fēng)電發(fā)展?fàn)顩r以及技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)。當(dāng)今風(fēng)力發(fā)電技術(shù),大功率直驅(qū)化和雙饋是兩個(gè)發(fā)展方向,本課題1.2mw風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)就是采用了永磁同步電機(jī)加交直交變流系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)模式,中間省去了齒輪箱,減少了維護(hù),具有較好的發(fā)展前景。 論文第二章首先對(duì)風(fēng)輪機(jī)葉片的空氣動(dòng)力特性進(jìn)行了分析,介紹了不同風(fēng)速下風(fēng)力發(fā)電機(jī)的控制策略。就直驅(qū)技術(shù)與變速箱/感應(yīng)電機(jī)技術(shù)--目前風(fēng)力發(fā)電領(lǐng)域變速恒頻技術(shù)的兩大發(fā)展方向作了較為詳細(xì)的介紹分析。 在變流系統(tǒng)中,逆變并網(wǎng)是重要的環(huán)節(jié),起到了將電能傳輸?shù)诫娋W(wǎng)的作用。文章中重點(diǎn)分析了三相并網(wǎng)逆變器的主電路結(jié)構(gòu)、原理和工作方法,并進(jìn)行了理論推導(dǎo)和公式說明。 本文對(duì)1.2mw永磁同步電機(jī)變速恒頻風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)的主電路參數(shù)的選擇作了理論推導(dǎo)和計(jì)算,包括主電路直流側(cè)電容,網(wǎng)側(cè)電感,三重化升壓電感,網(wǎng)側(cè)濾波電容等,還確定了斬波和逆變部分所采用的開關(guān)管和六相整流所采用的二極管,并在額定正常工作情況下,分別計(jì)算斬波和逆變部分開關(guān)管的損耗和開關(guān)管的結(jié)溫。 本課題采用瞬時(shí)電流法對(duì)并網(wǎng)逆變器進(jìn)行控制。在實(shí)驗(yàn)中上確定了電壓外環(huán)和電流內(nèi)環(huán)的PI參數(shù),順利完成了閉環(huán)控制實(shí)驗(yàn)。 文中采用DSP2407高速集成控制芯片是控制的核心,并根據(jù)控制流程圖對(duì)其控制進(jìn)行了軟硬件設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)了控制板上的信號(hào)采集、運(yùn)算、故障檢測(cè)、電路驅(qū)動(dòng)等功能。并進(jìn)行了小功率試驗(yàn),得到了較好的電壓電流波形,并對(duì)波形進(jìn)行了詳細(xì)分析,驗(yàn)證了本文采用方法的正確性。
標(biāo)簽: DSP 風(fēng)力發(fā)電 并網(wǎng)逆變器
上傳時(shí)間: 2013-07-06
上傳用戶:wangdean1101
基于CSMC的0.5 μmCMOS工藝,設(shè)計(jì)了一個(gè)高增益、低功耗、恒跨導(dǎo)軌到軌CMOS運(yùn)算放大器,采用最大電流選擇電路作為輸入級(jí),AB類結(jié)構(gòu)作為輸出級(jí)。通過cadence仿真,其輸入輸出均能達(dá)到軌到軌,整個(gè)電路工作在3 V電源電壓下,靜態(tài)功耗僅為0.206 mw,驅(qū)動(dòng)10pF的容性負(fù)載時(shí),增益高達(dá)100.4 dB,單位增益帶寬約為4.2 MHz,相位裕度為63°。
上傳時(shí)間: 2013-11-04
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提出了一種基于gm /ID方法設(shè)計(jì)的可變?cè)鲆娣糯笃鳌TO(shè)計(jì)基于SMIC90nmCMOS工藝模型,可變?cè)鲆娣糯笃饔梢粋€(gè)固定增益級(jí)、兩個(gè)可變?cè)鲆婕?jí)和一個(gè)增益控制器構(gòu)成。固定增益級(jí)對(duì)輸入信號(hào)預(yù)放大,以增加VGA最大增益。VGA的增益可變性由兩個(gè)受增益控制器控制的可變?cè)鲆婕?jí)實(shí)現(xiàn)。運(yùn)用gm /ID的綜合設(shè)計(jì)方法,優(yōu)化了任意工作范圍內(nèi),基于gm /ID和VGS關(guān)系的晶體管設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)了低電壓低功耗。為得到較寬的增益范圍,應(yīng)用了一種新穎的偽冪指函數(shù)。利用Cadence中spectre工具仿真,結(jié)果表明,在1.2 V的工作電壓下,具有76 dB的增益,控制電壓范圍超過0.8 V,帶寬范圍從34 MHz到183.6 MHz,功耗為0.82 mw。
標(biāo)簽: gm_ID 上傳時(shí)間: 2013-11-10
上傳用戶:笨小孩
設(shè)計(jì)了一種用于高速ADC中的全差分套筒式運(yùn)算放大器.從ADC的應(yīng)用指標(biāo)出發(fā),確定了設(shè)計(jì)目標(biāo),利用開關(guān)電容共模反饋、增益增強(qiáng)等技術(shù)實(shí)現(xiàn)了一個(gè)可用于12 bit精度、100 MHz采樣頻率的高速流水線(Pipelined)ADC中的運(yùn)算放大器.基于SMIC 0.13 μm,3.3 V工藝,Spectre仿真結(jié)果表明,該運(yùn)放可以達(dá)到105.8 dB的增益,單位增益帶寬達(dá)到983.6 MHz,而功耗僅為26.2 mw.運(yùn)放在4 ns的時(shí)間內(nèi)可以達(dá)到0.01%的建立精度,滿足系統(tǒng)設(shè)計(jì)要求.
標(biāo)簽: 增益 增強(qiáng)型 運(yùn)算放大器
上傳時(shí)間: 2013-10-16
上傳用戶:563686540
高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器評(píng)估平臺(tái)(HSDCEP)是基于PC的平臺(tái),提供評(píng)估Maxim RF數(shù)/模轉(zhuǎn)換器(RF-DAC,支持更新速率≥ 1.5Gsps)和Maxim數(shù)字上變頻器(DUC)的齊全工具。HSDCEP可以在每對(duì)數(shù)據(jù)引腳產(chǎn)生速率高達(dá)1.25Gbps的測(cè)試碼型,支持多達(dá)4條并行16位LVDS總線。通過USB 2.0端口將最長(zhǎng)64兆字(mw)、每字16位寬的數(shù)據(jù)碼型裝載至HSDCEP存儲(chǔ)器
標(biāo)簽: HSDCEP 高速數(shù)據(jù) 轉(zhuǎn)換器 評(píng)估平臺(tái)
上傳時(shí)間: 2013-10-25
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