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辽宁着色电源哪家好-合法经营

来源网络 发布时间:2019-07-17 09:14:55 此页面信息为商业广告

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为降低电力电子设备给电网造成的谐波污染,开关电源的功率因数校正(Power Faor Correion,PFC)技术得到了广泛应用。然而随着开关电源PFC工作频率的不断提高,其内开关器件以及外接线缆都会产生很强的电磁干扰(Eleromagnetic Interference,EMI)噪声,进而影响其工作环境内的电子设备正常工作。对上述问题,本文分别建立了连续电流工作模式下Boost PFC的电路辐射EMI模型、线缆辐射EMI模型以及机壳屏蔽模型,揭示了Boost PFC的辐射噪声生成机理与机壳屏蔽机理,提出有效抑制方法,为Boost PFC辐射抑制和空间电磁环境治理提供理论和实验依据,具体包括:1.基于Boost PFC的电路辐射EMI噪声生成机理,对其共模辐射和差模辐射进行建模。采用电路仿真软件提取高频噪声电流,并将其导入共差模辐射噪声公式中计算,分析了不同电感参数下提取的高频电流产生的辐射EMI噪声;2.基于不同天线模型的线缆辐射阻抗提取方法,设计了一种线缆辐射EMI噪声预估方法,通过CST仿真软件搭建了不同长度线缆模型,进行仿真分析对比,设计实验进行了传统预估模型与设计改良后预估模型的对比;3.基于金属良导体材料的屏蔽机理,并结合开关电源PFC机壳开孔情况分析了不同孔缝对屏蔽效能的影响。采用电磁仿真软件CST进行屏蔽效能仿真对比分析,设计实验,验证了样机机壳的屏蔽特性和机壳仿真模型的有效性;4.基于德州仪器公司的UCC28180控制芯片,设计了Boost PFC硬件电路;在此基础上进行了基于电路辐射,线缆辐射以及机壳屏蔽的三种抑制实验,验证了理论研究的正确性和抑制措施的有效性

IGBT模块是开关电源逆变环节的核心部件。IGBT选用合理与否对开关电源运行的可靠性具有决定性作用。选用原装进口国际一流品牌(原西门子)英飞凌IGBT模块,而且是西门子模块系列中的系列—KT4系列,该模块热性稳定、工艺成熟、参数齐全,是大功率高频开关电源的核心器件模块!

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电力系统潮流计算是电力系统规划和设计、故障诊断的重要基础和保证电网的安全运行,然而,传统的功率流计算方法是缺乏考虑的不确定性的电网,或只考虑单个不确定性(随机性和模糊性等),难以反映实际情况的影响电网的功率流计算。实际电网中存在许多不确定因素,其中负荷变化和分布式电源受天气和环境的影响具有显著的随机性和模糊性。此外,随着并网分布式电源所需电力电子设备的广泛应用,电网中的电流(电压)畸变会产生大量谐波,这将进一步降低电能质量,造成一系列谐波危害。因此,不确定谐波潮流计算也是本文的研究内容之一。

随着电力电子技术的飞速发展,类型的开关变换器层出不穷。为了获得高质量、稳定的直流电压,整流技术越来越受到人们的重视。传统二极管整流器虽然简单,但输出电压无法调节且脉动较大;即使后来有晶闸管整流,电压也只能控制路电压以下。此外,这两种整流技术都存在一次电流不连续、谐波含量高、功率因数低的问题,特别是在负载较大的情况下。PWM整流技术的出现解决了这些问题。然而,由于可能存在电网不平衡、发电机运行故障等问题,三相不平衡供电现象仍然存在,且相对严重,非线性三相不平衡系统也使传统的控制技术望而却步。本文从三相整流系统的能量角度将现代无源控制理论应用于PWM整流技术,取得了良好的控制效果。首先,详细分析了三相电压型PWM整流器的电路结构,建立了平衡和不平衡供电条件下的拓扑数学方程。由于传统的立方体卫星电源系统设计方案不能满足小型化的要求,集成和智能设计,这个话题从浙江大学和皮革的皮肤ZDPS卫星1-1卫星ZDPS 2-2卫星电源系统开发的经验,提出了一种通用高集成、高功率密度和高可靠的立方体卫星卫星电源系统设计。

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充电电源,包括电池化成电源  一、产品简介:  中山市鼎华节能电源科技有限公司生产的谐振式智能充电机是为满足堆高车、叉车等动力电池充电而设计的产品。采用了全桥移相软开关、并联自主均流、高性能CPU数字整定测控等的高频开关电源技术,具有高频、、高可靠性、实用性强等特点。  产品采用了高性能CPU测控技术,检测充电过程电池状态,准确显示充电过程电压电流。有效防止电池过充、欠充,延长电池使用寿命,并提供电池反接、输出过压、输出过流、输出短路、系统过热等保护功能,确保安全可靠使用。

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根据电力系统运行的基本要求,建立了配电网有功损耗、电压偏差和静态电压稳定的多目标优化模型。(2)在基于帕累托优势关系的多目标微分进化算法的基础上,提出了一种改进的多目标微分进化算法。对低选择压力和采矿能力差的缺点的微分进化算法在解决复杂的优化问题,排名变异算子,可用于多目标优化设计结合non-dominated测序和拥挤的距离,增强了算法的选择压力,提高了算法的搜索。为了减少算法对控制参数的依赖,避免繁重的试验工作,选择了控制参数的自适应调整策略,提高了算法的鲁棒性。为了提高Pareto解的多样性和分布均匀性,采用了逐步消除小拥挤距离的个体策略。同时,本文提出了一种基于风险因子的合作联盟收益分配方法,该方法能够满足不同博弈参与者承担不同风险的成本需求,提高了合作联盟的稳定性。