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以三相电能专用计量芯片ATT7022A和一种高性能低功耗的AVR单片机atmega128为核心,设计一种无功补偿控制器。该控制器能实时测量电网的电流电压值、有功功率、无功功率、功率因数等参数,根据实际情况,准确的控制电容器的投切,能有效的提高线路功率因数、较少损耗,改善电网质量。 相似文献
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主要介绍了基于ATT7022B和ST-SRC或ST-SRCS-4智能开关的新型无功补偿统。该控制器通过高精度多功能三相电能专用计量芯片ATT7022B实时检测电网的电压、电流、功率因数、无功电流和无功功率,并有CAN总线通信接口。ST-SRC或ST-SRCS-4智能开关可在电压或电流过零点时动作,并可以通过CAN总线接口与和无功补偿控制器进行通信,最终使电容器组按一定的规律进行投切,最终实现无功补偿。 相似文献
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基于PWM的无功补偿系统设计 总被引:1,自引:0,他引:1
随着功率因数低的工业用电设备接入电网中,对电力系统运行稳定性和电压质量提出了更高的要求。文中基于无功补偿的原理,并设计了PWM连续调容的动态无功补偿系统,该系统克服了传统无功补偿器用感性无功覆盖容性无功,以产生可调容性无功的调节方式存在的不足,改进了现有无功补偿系统只能分组分级投切,不能连续调容的现状。能够快速跟踪负载变化,实时补偿无功功率,稳定电网电压,提高功率因数。 相似文献
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电力滤波可消除电网谐波,抑制谐波污染,提高用电质量,电容补偿可消除无功功率,提高功率因数,节约用电。本文着重介绍谐波的危害,如何消除谐波,如何进行无功补偿和提高功率因数等问题;对使用高效实用滤波补偿设备产生的效益进行分析。 相似文献
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电力电子器件的广泛应用会引起电网和用电单位的无功功率下降。基于瞬时无功功率理论,以济宁2号井的电力系统为背景,设计了TCR单闭环控制策略,以此提高功率因数并补偿无功功率的下降。并对设计的无功功率系统进行仿真,仿真结果验证了设计的有效性。 相似文献
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油田抽油机在油田日常生产过程中占有极大的能耗比例,降低抽油机的能耗,改善电网的功率因数,有着很重要的实际应用价值。在对油田抽油机电能损耗分析的基础上,针对抽油机在不同冲程负载特性范围大的特点,采用晶闸管智能控制模块对抽油机电机进行降压节能控制。并在调压节能的基础上,通过精确的测量电网实时参数,结合无功补偿技术,对无功功率进行动态补偿,提高抽油机系统的功率因数,降低了能耗。采用ARM处理器作为核心控制器,在满足工业控制要求的同时降低了设计成本。系统通过工业现场运行的检验,取得了较好的节能效果。 相似文献
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介绍了LM4651L/LM4652TF数字音频功放的基本组成,对其关键技术进行了详细论述,总结了在电路和排板设计中的注意事项,对改善音质提出了详细的方案和措施。 相似文献
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主要讨论利用带状线3dB电桥设计大功率合成器,应用Ansoft Designer微波仿真软件对其仿真、优化,取得了比较好的结果.实验结果表明该带状线电桥实现了大功率容量和较高的合成效率. 相似文献
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介绍了一种L 波段40 kW 固态发射机的系统设计,阐述了发射机射频链路、监控保护等各部分的设计特点和实现方法,介绍了针对航管雷达高可靠性的使用要求所采用的技术,以及解决发射机监控系统电磁干扰等问题所采取的措施。该发射机的成功研制,可为后续新一代航管一次雷达固态发射机设计提供参考。 相似文献
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本文主要介绍了ITU-T新发布的建议书L.1000"移动终端及其它ICT设备的通用电源适配器和充电器方案"的相关内容以及后续研究. 相似文献
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设计了一种基于无线射频芯片nRF24L01和STM32L152RD微控制器的高速度、低成本、超低功耗的近距离无线通信系统,特别适合便携式智能设备等对电源消耗要求较高,需要采用电池供电的应用需求.阐述了系统的功能和软硬件设计方案,给出了硬件接口电路和程序代码.系统电路简单,运行稳定,传输速率快,可靠性好,易于扩展,适用于嵌入式便携设备无线通信领域. 相似文献
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大多数现代电子设备使用了开关式电源,它们会产生不希望出现的电流谐波,这些谐波对供电品质和与该电源系统连接的其他设备造成了不良影响。文章介绍了有源功率因数校正的工作原理,提出了基于L6563芯片的一种高功率因数校正电路方案。试验结果表明,该Boost功率因数校正电路设计合理,性能可靠,功率因数可达0.99,可有效改善电源品质。 相似文献
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2012年1月,在都灵召开的ITuSG5021报告人联合会议上,我国提交了关于其他ICT设备通用电源适配器空载功耗和纹波电压的测试分析文稿,该文稿得到了众多代表的肯定。本次,我们又收集大量样品并进行了大量补充试验,形成此文稿。本文建议空载功耗依照能源之星,输出功率在0-49W之间的设备空载功耗不大于0.3W,输出功率在50-250W之间的设备空载功耗不大于0.5W;建议移动电话机电源适配器的纹波电压为80mV以下,其他ICT设备电源适配器的纹波电压为200mV以下。 相似文献
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为满足目前便携设备对电源系统的需求,提出一种基于微控制器为控制核心的便携设备电源系统方案,利用高性能、低功耗的ATmega16L微控制器作为检测和控制核心,配以电池充放电电路、DC/DC变换电路、外部适配器和锂电池组等,实现了灵活性高、功能完备的电源系统。 相似文献