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相似文献
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1.
多绕组变压器被广泛应用于电力系统中,但其等值电路往往比较复杂,参数计算难度大,并且难以实现对变压器各绕组的独立控制,在实际应用中给主电路的分析与控制器的设计增加了难度。而辐射形等值电路模型结构清晰简单,便于分析和控制,因此有必要探究多绕组变压器具有辐射形等值电路的条件。将多绕组变压器每一绕组的自感系数和互感系数作为基本参数,从各绕组的正弦稳态电压平衡方程出发,忽略励磁电流的影响,推导出多绕组变压器具有辐射形等值电路的充分必要条件,并以变压器的常用参数——短路阻抗的形式表示。  相似文献   

2.
提出了一种三绕组耦合电感组成的交错并联基本单元结构,并演绎出了一系列适用于大电流、高增益或高降压变换场合的DC/DC拓扑族.采用有源箝位软开关电路无损地转移了漏感能量和消除了主开关管上的电压尖峰.在整个开关周期内,主开关管和辅助开关管都是零电压软开关动作,减小了电路的开关损耗.三绕组耦合电感的漏感限制了输出二极管关断电流的下降速率,抑制了二极管的反向恢复电流.总结了一系列采用三绕组耦合电感和有源箝位软开关电路组成的交错并联DC/DC变换器拓扑族.最后,设计了一台40 V输入、380 V输出的1 kW Boost变换器试验样机,实验结果与理论分析一致.  相似文献   

3.
由于燃料电池发电系统的输出特性偏软,大功率DC/DC变换器是其必不可少的零部件之一。提出了一种新型高升压比的升降压DC/DC变换器,它由buck电路和一种多级自主升压boost电路组成。该变换器可在宽范围输入的条件下达到稳压输出,实现低占空比升压,降低了开关管的导通损耗,可有效提高效率。新型电路实际应用于自主研发的大功率单向DC/DC变换器中,取得了良好的效果。  相似文献   

4.
本文介绍了大容量交流变速驱动主电路电能变换器的选择提出了改接电机定子绕组和设计中“中压变频器”的方案,结合国情和实例分析了该方案的具体应用.  相似文献   

5.
针对IGBT/MOS驱动电路隔离与辅助供电通过分开的电路产生,使驱动电路连线及电路复杂的问题,利用常规元件设计了一种载波驱动电路,给出了结构,分析了工作原理,通过实验验证了电路的可行性.该驱动电路实现了能量传递与信号传输,电路不受频率和占空比限制.  相似文献   

6.
功率放大电路广泛的应用于仪器仪表、自动控制、电子信息等工业领域。OTL功率放大电路是采用单电源供电并且无输出电容耦合的功率放大电路。该设计采用NE5532音频集成运放构成电压放大电路提高电压增益,采用OTL功率电路放大电流和电压,实现功率放大后驱动负载工作,直流稳压电路用于系统供电。利用Multisim软件设计了一种用于音频频带的功率放大电路,电路设计合理、输出波形失真度低,可以广泛应用于音频功率放大设备中。  相似文献   

7.
大中型异步电动机定子绕组匝间短路故障诊断的探讨   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了三相异步电动机绕组匝间短路故障诊断的意义,对定子绕组匝间短路故障诊断的方案进行了探讨,设计出了故障诊断的硬件电路,最后给出了故障诊断的软件设计框图.  相似文献   

8.
本文给出了一种ZVS正激变换器的实现,该正激变换器采用最常见的控制芯片UC3842,无需复位绕组,只需外加简单的辅助电路,即可实现变压器磁芯的自复位和主开关的ZVS开启和关断,且该ZVS不受输入电压和负载变化的影响。本文对此电路进行了分析,并给出了PSPICE仿真结果和实现电路。  相似文献   

9.
基于UC3843的半波整流电路辅助电源设计   总被引:2,自引:2,他引:0  
设计了基于UC3843的半波整流电路的辅助电源。先介绍半波整流电路的工作原理,再将半波整流电路与传统的辅助电源获取方式进行相关的定量计算和比照,最后设计半波整流电路的实际电路,并应用在LED恒流驱动器上,半波整流电路的输出电压为12 V。对样机的测试结果表明,本文所设计的基于UC3843的半波整流电路的辅助电源的性能满足设计要求,值得推广。  相似文献   

10.
研究一种基于开关式原理的压电陶瓷致动器动态驱动电源.方案采用7组三端可调稳压器LM317串联叠加输出稳定电压给压电致动器供电,输出电压值通过调节接入电路中光耦占空比大小来实现.经过实际电路测试实验,所提方法制作的压电陶瓷致动器动态驱动电源能够输出0~200V直流电压,具有良好的稳定性.  相似文献   

11.
感应电机因其可靠性高、易维护的优点成为工业领域风机、压缩机及泵类负荷的主要驱动设备,随着变频器与非线性负载的大量应用,导致供电电源包含明显低次谐波进而显著影响电机低频段振动特性。受设备安装空间与滤波成本的限制,增设滤波装置消除电源侧低次谐波的难度颇大。为了削弱上述不利影响,从理论角度分析了电源含低次谐波对径向电磁力的影响,并以一台32 kW感应电机为例,设计了一种低谐波绕组方案用于削弱低次谐波对电机低频段振动的影响,进一步利用时步有限元法对比分析了采用普通绕组与低谐波绕组方案时电机的径向磁密和径向电磁力特点,结果表明文中低谐波绕组方案能够有效降低气隙磁密低次谐波分量及低阶次径向电磁力幅值。通过现场实验验证了低谐波绕组方案能够有效抑制低频段振动。  相似文献   

12.
大功率激光器开关电源   总被引:1,自引:0,他引:1  
设计了一种高频大功率激光开关电源,建立了激光器开关电源主电路模型及buck电路的小信号控制模型。在PWM控制的基础上引入PFM控制,并设计出PFM与PWM的切换电路及外特性控制电路,实现了设计的控制要求,使整个控制系统具有PWM和PFM的双重优点。采用Matlab对其开环和闭环系统进行了仿真分析。最后通过整机实验验证了设计的正确性。  相似文献   

13.
本文在分析了现有的几种步进电机驱动电路的基础上,给出了性价比较高的斩波型细分驱动方案,并对细分在电机平稳性上的贡献,从绕组电流上给出了一种新的控制思路.  相似文献   

14.
淮南500 k V主网架逐渐成型,500 k V和220 k V电网间高低压电磁环网已经形成。针对淮南电网特点,对淮南220 k V电磁环网进行了解环分析,提出了一套合理的解环方案,实现对淮南220 k V电网的分区运行,并考虑一个分区失去上级电源后另一分区作为备用电源这一典型场景下的供电可靠性。采用案例验证了解环方案的合理性。  相似文献   

15.
为了研究瞬态过电压对层式绕组绝缘特性的影响,设计制作了分段层式绕组模型,该模型分为4段,每段5层,以每1层为1个单元,共分20个单元.根据绕组模型尺寸结构,计算电感、电容参数,建立等值电路.应用割集分析法分析分段层式绕组等值电路,得到该绕组模型等值网络微分方程组,通过广义特征法解微分方程组.在等值电路中部施加雷电波及VFTO信号,计算其他各个单元节点的电压波形,通过计算的电压信号拟合沿绕组的电位分布与梯度分布.为层式绕组的绝缘结构设计提供了理论依据.  相似文献   

16.
应用层次化设计的方法,设计出具有低电源电压探测功能和长复位时间的上电复位电路。通过改变MOS电容的大小和施密特触发器的阈值电压,调节复位时间,产生的复位信号持续时间长。设计中嵌入了低压检测电路,外界干扰导致供电电压降低时,同样会产生复位信号。电路运用MOS管设计,版图面积大大缩小。在Cadence Spectre下采用0.5μm BCD工艺对设计电路进行仿真:5 V电源电压、典型工艺角及常温下,复位时间持续19.623 ms;供电电压降至3.8 V以下,产生的复位信号持续时间为20.079 ms,该设计提高了芯片工作的可靠性。  相似文献   

17.
根据X射线管的结构和工作原理,提出高压供电采用正负电源供电的X射线管的灯丝电源主电路宜采用谐振形式.分析推挽谐振式电路的工作原理与控制方式,采用脉宽调制集成电路SG3526的频率调制方式实现对灯丝电流的控制,并给出控制电路原理图.实验波形验证了原理的正确性和方案的可行性.  相似文献   

18.
静电高压除尘器在高比电阻粉尘含量较多的环境下,荷电粉尘释放电荷速度慢,易产生反电晕现象,严重降低除尘效率。对此,采用直流叠加高压脉冲的供电形式和谐振式脉冲发生方案,设计一种新型高压脉冲电源。通过高压脉冲电路的建模,分析电除尘器脉冲供电抑制反电晕的原理,利用MATLAB对新型高压脉冲电源电路进行仿真,验证了直流叠加高压脉冲的可行性。在某钢铁厂采用该高压脉冲电源除尘样机进行除尘测试,结果表明,该高压脉冲电源除尘样机在除尘脉冲电压幅值48 k V、频率200 Hz时达到最佳除尘效果,除尘效率可达98.75%,与传统静电高压除尘器相比,该高压脉冲电源除尘样机有更高的除尘效率。  相似文献   

19.
从变压器短路后的分析人手,提出了几种检查和检测变压器绕组变形的方法,综合分析各种方法的优缺点后提出,频率响应分析技术是当前测量变压器绕组变形的最有效工具。并以承德供电公司西地站#1主变发生绕组变形的诊断实例为依据,说明开展频率响应法测量变压器绕组变形的有效性和必要性。  相似文献   

20.
设计了10KV电源的电解直流电源方案,对变压器采用高压绕组星型,低压侧绕组双绕组,且都为三角形联结,整流一次绕组延边三角移相,阀侧采用非同相逆并联结构进入整流柜;使用三相全控桥式逆并联拓扑,以提高输出电压,桥臂并联晶闸管提升输出电流。经过谐波分析,可以减小谐波。最后,建立了系统仿真模型,证明该电路可行,且达到了降低了谐波,有利于系统运行。  相似文献   

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