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基于PLC的谐振电源保护系统设计及实现 总被引:1,自引:0,他引:1
快循环同步加速器(Rapid Cycling Synchrotron,RCS)对谐振电源系统有严格的要求,本文介绍了一种以可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller,PLC)为核心的谐振网络保护系统的软件设计和实现,用于RCS电源系统负载网络。以PLC为核心,通过对相关数据的采集、调理、判断,实现对负载网络设备状态的实时监测,并及时、准确地将故障信息发送至相关电源。同时,通过对人机交互界面(Human Machine Interface,HMI)的开发,使系统具备状态显示、故障查询、系统复位等功能。针对系统要求,在保证系统可靠性的前提下,尽可能缩短保护系统响应时间。模拟测试结果表明,系统能够及时、准确处理故障状态,最大响应时间约16 ms,满足设计要求。 相似文献
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针对近场目标高分辨力成像,基于220~325 GHz频段的近场雷达收发模块,在相同测量条件下,分别采用合成孔径雷达成像以及焦平面成像。对比合成孔径成像算法以及焦平面测量法的优劣,获得详细的测量参数以及成像效果对比,用于太赫兹近场成像分辨力的提高。 相似文献
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介绍了一种自制的分度装置,用于加工喷嘴内部旋流小叶轮,同时对如何提高该装置的分度精度进行了分析。实践证明,该分度装置设计巧妙,制造成本低,且分度精度稳定,可以满足加工要求;使用该分度装置大大减少了工件分度所需要的辅助时间,有效地提高了零件的加工效率,适于小叶轮批量加工。 相似文献
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大型加速器电源系统可靠工作对整个加速器的长期有效运行具有重要意义,在当前可实施的电源技术下,采用N+1模块化自均衡并联冗余电源可明显提高电源系统的可靠性。本文对这种结构的磁铁稳流电源进行了研发及可靠性分析,并对电源的可靠性进行了估算。结果表明,该电源1 a故障时间(MTTR)比单个模块少1/3;上半年的MTTR小于单个模块的1/2。N+1模块化自均衡并联冗余电源的故障率呈现前期低、后期高的特点,且这种电源在电源可靠度高时能展现更大的可靠性优势,是加速器电源的理想选择。 相似文献
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对于快循环同步加速器谐振电源系统而言,负载磁铁、电抗器会产生极高的感应电压,实际工作中不具备测量条件。本文利用仿真软件,观测设备对地电压变化情况,验证电源与负载连接方式的合理性。此外,激励源为受控电流源,电源输出特性集中体现为输出电压的变化,在电感非线性变化不能忽略的情况下,本文通过搭建的仿真模型,寻找负载谐振单元内电容匹配方案,优化电源输出特性,并利用实际测量数据验证模型的可靠性以及分析的可行性。 相似文献