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相似文献
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1.
《Planning》2018,(2):21-22
为提高DC/DC变换器的动态特性和抗干扰性,采用混杂系统理论分析其动态过程,建立系统的分段仿射模型,并将其作为预测模型,通过将预测函数控制算法的目标函数改写为PID形式,引入预测误差对系统输出进行校正,设计了一种新型的基于预测函数PID控制的DC/DC变换器系统。仿真实验表明,该算法在系统超调量、调节时间等性能方面明显优于预测函数控制,能实现对DC/DC变换器的有效控制。  相似文献   

2.
提出以多墙体光伏为研究对象的光伏直流微网系统。将在逆变器并联控制中广泛使用的下垂控制策略应用到平行DC/DC变换器的控制中,与电压、电流环构成三闭环控制,从而抑制平行DC/DC变换器之间的环流。通过Simulink仿真分析,该方法能够实现直流母线电压的稳定及有效抑制各平行DC/DC变换器之间的环流。最后,在实验室搭建实验平台,验证该控制策略的可行性。  相似文献   

3.
《Planning》2019,(23)
本文主要阐述了电力电子变压器的概念、DC/DC变换器的影响因素、DC/DC变换器影响因素的解决措施以及高频变压器的设计,达到提升电网配电效率的目的。  相似文献   

4.
《Planning》2015,(32)
介绍一种基于DSC技术的DC/DC变换器设计。选取半桥式拓扑和同步整流技术,以DSC数字信号控制器为核心,采用模糊PID算法,实现DC/DC变换器的全数字化控制,使系统按设定实时输出。  相似文献   

5.
《Planning》2019,(2)
为解决分布式电源的间歇性,微网被广泛研究和应用。相较于交流微网,直流微网结构简单,有利于提高电网的运行水平。在直流微网中,分布式电源、储能系统和负载往往都通过独立DC/DC接入直流母线。为使直流微网的结构更加紧凑、简单,提出一种适用于户用三端口零电流反激式DC/DC变换器,可以有效地实现不同电压等级端口之间的能量互通。通过拓扑分析和仿真研究,验证拓扑的合理性和有效性,其能够降低开关管关断时两端电压幅值,同时实现开关管的零电流开关,从而降低开关管的开关损耗,提高直流微网的可靠性。  相似文献   

6.
《Planning》2019,(1)
本文首先对几种常用的多路输出DC/DC变换器设计方案进行对比分析,给出了一种新的多路电源解决方案。其次重点描述了线性稳压电路在多路输出DC/DC变换器中的工作原理及应用方式,最后给出了采用此方案的实际产品的测试数据及相关波形。  相似文献   

7.
《Planning》2014,(36)
本文以电动自行车的太阳能电源管理系统为研究对象,以光伏发电技术为基础,提出了运用太阳能电池最大功率跟踪(MPPT)和DC/DC变换器的方法,并利用最大功率追踪法分析系统的效率及性能。设计DC/DC变换器,通过改变DC/DC变换器中功率开关的导通率,进而控制整个电源管理系统,实现太阳能电池自动充电并为电动自行车提供动力的功能。  相似文献   

8.
介绍了超级电容储能装置在电梯能量回馈节能系统中的工作原理与主要功能,结合电梯的运行特点分析了双向DC/DC变换器的设计要求与控制方法,在此基础上给出了超级电容的参数设计方法及其成本分析,以期加速超级电容储能装置在电梯中的推广应用,从而提升电梯的节能水平。  相似文献   

9.
DC再生计划     
《建造师》2003,(2)
自公布 DC 停止制造至今已接近2年,目前 DC 的状况到底怎样呢?虽然已经是早被宣判了死刑,但经过了这么长的时间,DC 依旧在不断推出新作。死亡的命运注定无法改变,但宣称“一定坚持到最后—刻“的 DC 支持者在全世界仍数量众多。在日本游戏业界,最近甚至传出了“DC 还能再坚持5年“之类的大胆发言。各种猜测的可能性和 DC 起死回生之策是否属实呢?下面,我们就一起来探讨一下 DC 再生的可行性……  相似文献   

10.
牛真  魏立明 《北方建筑》2021,6(1):57-60
本文介绍了光伏发电系统DC/DC变换器中Boost升压电路的工作原理,同时详细阐述了光照强度、温度及外接RL阻值对光伏电池输出特性的影响.本文以新能源发电仿真设备为实验对象,模拟太阳能发电现场,并基于组态王软件对光伏发电系统进行仿真,通过仿真结果可以更好地观察DC/DC变换器的工作过程及光照强度、RL阻值与光伏发电效率的关系,为光伏发电系统得到最大功率追踪点提供实验支撑.  相似文献   

11.
《Planning》2014,(8)
针对无线电能传输谐振电路的失谐问题,提出了一种"固定电容+开关管"的调谐新方法。通过开关管调节电容的导通与关断时间,等效形成一个可变电容,据此对失谐电路进行调谐,保持谐振电路在原有谐振频率下谐振。给出了开关电容调谐原理,推导了控制角与调谐范围之间的关系,并通过仿真及实验验证了该方法的有效性。结果表明,开关电容调谐方法具有调节范围宽、控制方便、易于实施的特点,是无线电能传输调谐技术的一种新方法,可用于人体植入式微电子装置的无线供能中。  相似文献   

12.
DC/DC转换器     
DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器.DC/DC转换器分为3类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器及升降压型DC/DC转换器.根据需求可采用3类控制.PWM控制型效率高并可以良好的输出电压纹波和噪声.PFM控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点.PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且在重负载时自动转换到PWM控制.DC/DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器等产品中.在电路类型分类上属于斩波电路.  相似文献   

13.
矿用机车直流电源变换器可将机架上DC250V转换成机车上照明及鸣笛所需的DC24V。本设计采用PWM调制方式的Buck降压型双管反激电路,由TL3844产生PWM信号经驱动变压器产生两路驱动信号,分别驱动两个APT12080LVR开关管构成的双管反激电路,在开关变压器的次级产生相应的输出电压。本设计具有可靠性高、易生产、成本底等优点。  相似文献   

14.
《Planning》2016,(2)
基于变压器集成的输入串联型直流变换器适合高压输入、多输出的中小功率领域应用。针对该类变换器各串联电路同步开关工作的特点,提出一种各串联电路共用一套控制电路的控制策略。在此基础上,结合所提控制策略,介绍了基于峰值电流模式的控制电路实现方案。最后,搭建了一台60 W的具有3个串联电路的实验样机,实验结果证明了所提方法的可行性。  相似文献   

15.
董屹  平刚 《时代建筑》2011,(2):154-159
文章重新审视了DC国际设计价值观的发展,体现出设计价值观形成到输出的转变过程。"从DC到CD",从字面上可以看作为文字游戏,但是潜在地暗示了设计重心的转移——从设计在中国到中国式设计。这一设计核心价值观的确立对于DC国际来说关乎集体愿景、发展战略和设计导向。  相似文献   

16.
《Planning》2017,(23)
为实现对五电平有源中点钳位(active neutral-point-clamped,ANPC)逆变器的有效控制,在分析了逆变器的输出特性与开关状态的基础上,提出一种基于载波层叠的五电平调制策略,具有较小的开关损耗且总谐波畸变(total harmonic distortion,THD)性能良好。为解决飞跨电容电压不平衡问题,提出了五电平的飞跨电容电压平衡控制方法,并给出本方法运用在所提调制策略中的所有开关切换方式,该方法思想简单,便于工程应用。仿真和实验结果验证了该调制策略与飞跨电容控制方法的有效性与正确性。  相似文献   

17.
按照GB/T 17747.2—1999《天然气压缩因子的计算第2部分:用摩尔组成进行计算》,采用AGA8—92DC计算方法,用VB编程计算了天然气压缩因子。用二分法求解状态方程,精度满足工程需要。  相似文献   

18.
《Planning》2019,(2)
设置合理的死区时间是保证LLC谐振变换器实现零电压开通(ZVS)的重要环节。实际工程应用中,由于加工工艺分散性等原因,谐振槽元器件参数值会存在一定的波动,导致同一批次产品的理论死区时间范围不尽相同且难以确定,从而无法保证批量产品实现软开关性能的一致性。文章首先对ZVS型LLC谐振变换器的死区时间设置范围进行理论推导和分析;然后采用以正交设计、信噪比分析方法为基础的田口设计方法对LLC谐振参数的中心值和容差进行了基于死区时间上下限范围的稳健性优化设计;最后,通过蒙特卡洛方法产生大量虚拟样本对设计结果进行了仿真验证。结果表明,优化后的谐振参数设计方案大大降低了结电容放电时间和谐振电流反向时间的波动分散性,加大了死区时间选择的窗口裕度,提高了该型LLC谐振变换器在全负载范围内实现软开关性能的一致性能力。  相似文献   

19.
《建造师》2004,(10X):11-11
以往人们的概念总会把DV与Dc分成两种不同的产品。但最近Samsung把DV及DC真正二合为一.在一部原来是DV机的机身上加装了一支DC镜头.使SCD-6050变成一部真正的DC与DV混合机型。  相似文献   

20.
《门窗》2019,(16)
伴随DC600V客车的长时间运行,发现其供电系统中有一些故障,假设不及时处理,就会影响到DC600V客车的正常运行。所以,本文就DC600V客车供电系统故障原因与处理方法进行了分析与论述,以供参考。  相似文献   

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