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相似文献
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本文主要介绍了一种三相可逆可控硅速调数字触发电路的原理。其特点是结构简单可靠,精度较高,体积小。用脉冲列触发可控硅。  相似文献   

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可控硅相控触发电路分析与设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
  相似文献   

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采用脉冲变压器构成可控硅触发回路的驱动接口电路,可用于具有双主机的计算机控制系统,以实现功率驱动及电路隔离。现场测试结果令人满意。  相似文献   

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一种三相可控硅触发电路的设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用通用集成电路设计了一种三相可控硅触发电路。该电路利用同步信号的积分与移相信号比较产生触发脉冲,抗同步信号的高频干扰和波形畸变的能力强。这种设计所用元件少,成本低,调试方便。  相似文献   

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采用脉冲变压器构成可控硅触发回路的驱动接口电路,可用于具有双主机的计算机控制系统,以实现功率驱动及电路隔离。现场测试结果令人满意。  相似文献   

8.
针对模拟集成可控硅触发电路因元件的分散性,各触发器移相控制存在不一致的问题,设计了基于单片机和FPGA的数字式可控硅触发电路,利用A/D转换器将模拟的电压控制量预处理为数字信号量,经由脉冲同步、移向,产生满足要求的可控硅门级触发脉冲.试验结果表明,该数字式可控硅触发电路,控制精确度高,触发角α的控制误差在0.09°-0.66°范围内.  相似文献   

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本文重点讨论了微处理机控制全数字调速系统中可控硅触发的实现,并给出相应的硬件电路。通过在全数字直流调速系统中的应用,表明它实用、可靠、分辨精度高,取得池良好的效果,具有推广价值。  相似文献   

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介绍了解析法、动态规划法和实际处理分三步进行优化设计 ,使变压器铁心有效面积达到最大的方法 ,提供了四组备选数据 ,认为使铁心有效截面积在直径不变的情况下达到最大 ,其实际意义非常显著 .  相似文献   

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要使电力变压器能够安全、可靠地运行,合理设计变压器内部绝缘结构至关重要,特别是变压器线圈的绝缘必须能可靠地承受住大气过电压、长期工作电压、操作过电压和暂态过电压的作用,分析了变压器线圈在遭受到冲击电压时产生电磁振荡过电压和感应过电压的原因,对电力变压器波过程进行计算与仿真,运用波过程计算软件进行变压器绝缘结构设计,最后指出波过程计算是变压器纵绝缘设计的重要依据。  相似文献   

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变压器电场分析再议   总被引:2,自引:0,他引:2  
指出了传统电场分析方法的缺陷,即在110kV及以上变压器的绝缘结构中,由于线圈间的等效纯油隙远小于线圈本身的半径,所以在线圈间的电场强度计算中,没有必要引入各种电场集中系数;并且可以把线圈间的电场强度简化为平板电容器形式的场强进行计算。对线圈端部实际承受的电场强度的也进行了分析。  相似文献   

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基于VBA的变压器结构参数化设计   总被引:2,自引:0,他引:2  
以变压器铁心参数化设计为例介绍了采用AutoCADVBA开发参数化绘图程序的方法、步骤 ,提出了采用数据库技术获取必要绘图参数的方法 ,为结构化设计人员提供一种新的设计思路  相似文献   

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针对不方便断电拆线的场合,设计了一种开合式微型电流互感器来代替常规电流互感器,从而实现在线安装.通过选择方形铁芯,选用磁导率较大且切口平整、气隙较小的铁氧体为铁芯材料,设计了互感器的外壳结构.经过实验分析表明,这种开合式微型电流互感器具有结构简单、使用方便、精度相对较高、线性度好的优点,并针对其正常工作时温升的情况及其漏磁对周围电子器件的影响做了数据分析.最后指出了提高其精度的改进措施.  相似文献   

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电力变压器是电力系统中的重要设备,其安全运行对电网安全具有重大意义。目前,对变压器进行在线监测和故障诊断已成为研究热点之一。从变压器振动的产生机理、等效力学模型以及监测成果3个方面进行了总结和分析,并对后续的研究方向进行了展望。  相似文献   

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暂态电压下变压器线圈电感参数的计算   总被引:2,自引:0,他引:2  
在P.I.Fergested提出的变压器电感模型的基础上,推导了一种新的电感计算方法,即将变压器线圈电感的计算分成空芯电感和铁芯电感两个独立的部分进行.同时分析了相关参数的取值情况,为变压器线圈暂态分析提供快速精确的电感参数计算方法.  相似文献   

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针对电力变压器线圈的短路问题,分析了其易短路的原因;介绍了电力变压器线圈短路力简化计算模型和线圈径向力与轴向力的计算分析方法;提出了在产品设计过程中如何提高抗短路强度的具体措施.  相似文献   

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24脉波移相牵引整流变压器网侧绕组研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
对24脉波移相牵引整流变压器网侧绕组所涉及的相关问题进行了研究,提出了延边三角形连接的网侧绕组电压、电流、匝数、容量及移相角的计算方法.  相似文献   

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通过对运行变压器温升极限要求的分析,同时研究变压器在运行过程中的功率损耗及冷却装置功率投入。根据变压器绕组直流电阻的温度特性,分析计算冷却装置功率投入与变压器功率损耗降低之间的内在联系,进而提出变压器冷却装置的智能控制策略。合理投入冷却装置功率,既保证变压器在电力网中安全可靠运行,又可以使运行变压器和冷却装置消耗的功率之和达到最低,实现电力变压器整体经济运行和节能降损的目的。  相似文献   

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