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111.
介绍了基于DSP的无位置传感器无刷直流电机控制系统的设计。本系统采用反电动势法估算转子位置信号,针对电动机起动时反电动势比较小,难以得到有效的转子位置信号的缺点,提出了二次定位法,并在起动过程中加入电流闭环控制算法。该文从硬件和软件两方面详细介绍了控制系统的实现方法,实验结果验证了该控制方案的可行性。  相似文献   
112.
鉴于目前可作为计算机监控网络的风速监测仪是非常少见的,论文设计了一种可方便接入分布式监控系统的风速监测站.监测站采用三杯式风速传感器作为风速传感设备,AT89C2051作为MCU,RSM485CHT作为通信接口,通过计数器测量周期得到风速.设计中,给出了监测站结构及组成、风速测量原理及风速传感器接口电路、风速测量程序和数据通信程序.实践表明该设计是切实可行的,具有很强的实用性.  相似文献   
113.
肖斌 《供用电》2010,27(5):82-83
以某变电站的自动调谐式接地补偿装置无法正常投入运行的问题为例,分析了路灯出线投切对自动调谐式接地补偿装置运行的影响,提出了解决问题的方法。  相似文献   
114.
大型变压器内部放电故障实例诊断与分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
为了能在放电故障发展的初始阶段发现并监测其发展过程,及时分析判断其故障状态和严重程度,从而提高运行的可靠性,笔者针对几种常用局部放电监测方法的不足,通过油中溶解气体分析及相关电气试验,准确判断了某大变压器的内部放电性质、严重程度及可能发生的大致部位。利用脉冲电流法和超声波检测法的综合运用,成功地检测了该变压器的内部放电故障、发展趋势,并精确地进行了故障定位,在进人检查时上述方法判断和分析的结论得到了验证。  相似文献   
115.
研究了一种高压直流输电系统中的重要组成部分,即直流变压器。全桥直流变压器具有输入输出电压成比例,易于实现软开关等优点。详细分析了全桥直流变压器的工作原理,介绍了电流连续和断续两种工作模态,讨论了全桥直流变压器的输出特性以及漏感的选取,并在此基础上进行了实验验证,分析了影响直流变压器特性的因素。实验结果表明,直流变压器可以实现功率的传输和电压的提升,适用于高压输电系统。  相似文献   
116.
通过对某电站新变压器油和运行变压器油在100℃、110℃和120℃下的氧化诱导期和老化过程中界面张力进行连续不断的测试,并对测试结果进行回归处理,提出了在试验室中对运行变压器油进行剩余使用寿命评估的方法,其评估模型为:N=t÷{(T-t) ÷n}.经实际应用证明,所提出的运行变压器油剩余使用寿命的评估方法评估结果与变压器油实际剩余寿命相符.  相似文献   
117.
针对感应电机中变量的非线性耦合、模型参数不确定性和外界干扰等问题,将电机转子电阻与负载转矩作为系统变参数,基于系统鲁棒耗散的特点,提出了一种满足Hamilton-Jacobi-Issacs不等式的非线性自适应的鲁棒L2增益算法的感应电机交流调速控制策略.在线自动调整变参数方法,可以保证系统对转子磁链、转速及负载转矩的渐进跟踪性能,且控制算法简单易于理解.理论分析和仿真结果表明,设计所获得的系统具有良好的鲁棒性能和快速响应能力.  相似文献   
118.
含多微型电源的微网小信号稳定性分析   总被引:7,自引:4,他引:7  
研究了微网中采用 P-f和Q-V下垂控制的多个微型电源同时参与系统频率调节时的微网小信号频率稳定性问题。在考虑控制器单元、功率测量单元以及整个电路网络动态特性的基础上建立了微网的小信号状态空间模型。利用该模型求取了微网在不同稳态工作点的系统特征值,利用系统特征值分析方法和时域仿真方法分析了负荷阻抗变化、等效线路阻抗变化和下垂控制器的下垂增益变化过程中微网的小信号频率稳定性问题。  相似文献   
119.
介绍了两态滞环电流控制型双Buck逆变器(Dual Buck Inverter,简称DBI)的电路结构和工作原理,提出了一种滞环电流控制型逆变器输出滤波器的解耦设计方法.在此基础上进行了三相组合式实验研究,通过数字控制技术实现了逆变器系统360~800 Hz宽变频输出.通过三相6 kVA原理样机验证了该逆变器系统在全频率范围具有良好的输出电压波形和较高的效率,因此应用前景广阔.  相似文献   
120.
新型正弦脉宽调制控制电压源型动态静止无功补偿器   总被引:4,自引:0,他引:4  
提出了一种适用于低压配电系统的新型动态无功补偿电路拓扑。主电路采用三相四桥臂逆变器结构,可以对负荷不平衡进行有效补偿。逆变器控制采用正弦脉宽调制(sinusoidal pulse width modulation,SPWM)控制,保证电压电流失真度低,并通过调节逆变器的输出电压从而动态调节静态无功补偿器(static var compensator,SVC)补偿无功功率,最终实现系统无功补偿为零的目的。通过与固定补偿电容器相结合,它能以较小的逆变器容量来补偿动态无功,提高系统的功率因数和电压稳定性。利用PSCAD/EMTDC平台对该系统进行了仿真研究。仿真结果验证了控制策略的可行性和有效性。  相似文献   
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