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          基于AMC多回路監(jiān)控單元的智能配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)與選型方案

          • 概述目前,供配電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展及可靠性對(duì)國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展起著舉足輕重的作用,全國各地重點(diǎn)工程項(xiàng)目、標(biāo)志性建筑/大型公共設(shè)施等大面積多變電所用戶的急劇增加,對(duì)供配電系統(tǒng)的可靠性、安全性、實(shí)時(shí)性、易用性、兼容性及
          • 關(guān)鍵字: 系統(tǒng)  設(shè)計(jì)  選型  方案  配電  智能  AMC  回路  監(jiān)控  單元  基于  

          正反饋回路和非最小相位系統(tǒng)根軌跡

          • 正反饋回路和非最小相位系統(tǒng)根軌跡 4.7.1 正反饋回路根軌跡⒈引言:前面介紹的繪制根跡的依據(jù)、法 ...
          • 關(guān)鍵字: 正反饋  回路  相位系統(tǒng)  根軌跡  

          功率轉(zhuǎn)換器的光耦合器及反饋回路

          • 設(shè)計(jì)功率轉(zhuǎn)換器的挑戰(zhàn)主要原因之一即在于電路板的空間有限。若要縮小轉(zhuǎn)換器的外型尺寸,就必須提高頻率。這樣做能夠使用較小的元件。通過將切換頻率提高及讓轉(zhuǎn)換器的實(shí)體尺寸縮小,整體的效率需求也會(huì)提高。輸出電壓
          • 關(guān)鍵字: 回路  反饋  耦合  轉(zhuǎn)換器  功率  

          基于S3C44BOX芯片的單回路PlD控制器參數(shù)整定

          • 摘要:針對(duì)目前單回路PID控制系統(tǒng)穩(wěn)定性不高,控制效果不理想的情況,提出以ARM7S3C4480X 32位嵌入式芯片為核心設(shè)計(jì)的單回路控制器的設(shè)計(jì)方法,該芯片具有強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理功能。在設(shè)計(jì)過程中選擇了更便捷的C語言平臺(tái),
          • 關(guān)鍵字: 控制器  參數(shù)  PlD  回路  S3C44BOX  芯片  基于  

          單電源供電回路中獲得正負(fù)電源的原因

          • 圖1所示極性變換電路的核心器件為普通的非門。由于輸入端與輸出端被短接在一起,故非門的輸出電壓與輸入電壓相等(Vi=VO);這樣,非門被強(qiáng)制工作在轉(zhuǎn)移特性曲線的中心點(diǎn)處,因此輸出電壓被限定為門電路的閾值電平,
          • 關(guān)鍵字: 電源  原因  正負(fù)  回路  供電  獲得  

          通信電子電路中的LC并聯(lián)諧振回路

          • 摘要:LC并聯(lián)諧振回路是通信電子電路中常用的單元電路。通過電路分析得出它的幅頻特性與相頻特性,認(rèn)為它在通信電子電路中的應(yīng)用主要有三種類型,即放大器的選頻匹配網(wǎng)絡(luò)、反饋式正弦波振蕩器的選頻反饋網(wǎng)絡(luò)、調(diào)制與
          • 關(guān)鍵字: 諧振  回路  LC  電路  電子  通信  

          大機(jī)組MFT硬跳閘回路設(shè)計(jì)方案

          • 摘要:  MFT包括DCS軟邏輯跳閘回路與后備硬跳閘回路兩部分,MFT后備硬跳閘回路同時(shí)接受DCS軟邏輯跳閘信號(hào)與手動(dòng)跳閘信號(hào),因此可在FSSS控制器故障失效或緊急情況下手動(dòng)停爐,直接切斷燃料。MFT硬跳閘回路可設(shè)計(jì)為正
          • 關(guān)鍵字: 設(shè)計(jì)  方案  回路  跳閘  MFT  機(jī)組  

          一種反激變換器的RCD吸收回路設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

          •  當(dāng)MOSFET關(guān)斷時(shí),就會(huì)有一個(gè)高壓尖刺出現(xiàn)在其漏極上。這是由于主變壓器的漏感和MOSFET輸出電容諧振造成的,在漏極上過高的電壓可能會(huì)擊穿MOSFET,為此就必須增加一個(gè)附加電路來鉗制這個(gè)電壓。在此技術(shù)范圍,我們介紹反激變換器的RCD吸收回路。
          • 關(guān)鍵字: 設(shè)計(jì)  實(shí)現(xiàn)  回路  吸收  RCD  變換器  

          基于ARM的十回路智能配電監(jiān)控單元設(shè)計(jì)

          • 基于ARM的十回路智能配電監(jiān)控單元設(shè)計(jì),本文以內(nèi)含ARM7TDMI—STM CPU的微控制器LPC2132芯片作為系統(tǒng)主控制器,針對(duì)電力系統(tǒng)數(shù)據(jù)信號(hào)的采集和數(shù)據(jù)通信,以及電力系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)測(cè)為研究主題,研究設(shè)計(jì)出了一種具備智能配電,并可同時(shí)監(jiān)控十個(gè)用戶回路的終端
          • 關(guān)鍵字: 監(jiān)控  單元  設(shè)計(jì)  配電  智能  ARM  回路  基于  

          SEPIC耦合電感回路電流

          • 在這篇《電源設(shè)計(jì)小貼士》中,我們將確定SEPIC 拓?fù)渲旭詈想姼械囊恍┞╇姼幸蟆T诓灰笾骷?jí)電路和次級(jí)電路之間電氣隔離且輸入電壓高于或者低于輸出電壓時(shí),SEPIC 是一種非常有用的拓?fù)?。在要求短路電路保護(hù)時(shí),我
          • 關(guān)鍵字: 電流  回路  電感  耦合  SEPIC  

          基于數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中的DSP控制回路設(shè)計(jì)

          • 基于數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中的DSP控制回路設(shè)計(jì), 1 引 言  隨著信息技術(shù)的飛速發(fā)展,數(shù)字信號(hào)處理器(DSP)得到了廣泛的應(yīng)用,基于A/D,DSP,D/A的數(shù)據(jù)采集模式已經(jīng)被大多數(shù)人所接受。在現(xiàn)代生物信號(hào)采集方案中,人們不僅要求系統(tǒng)有高速的數(shù)據(jù)處理能力,而且還要
          • 關(guān)鍵字: 回路  設(shè)計(jì)  控制  DSP  數(shù)據(jù)采集  系統(tǒng)  基于  

          基于加速度回路的天線隨動(dòng)系統(tǒng)控制器設(shè)計(jì)

          • 摘要:為了解決天線隨動(dòng)系統(tǒng)所存在的振顫現(xiàn)象和全數(shù)字化實(shí)現(xiàn)等問題,介紹了一種基于加速度回路的全數(shù)字化天線隨動(dòng)系統(tǒng)控制器,該系統(tǒng)以DSP芯片TMS320F2812為核心控制芯片,采用速率陀螺平臺(tái)穩(wěn)定系統(tǒng)、數(shù)字PID控制算
          • 關(guān)鍵字: 控制器  設(shè)計(jì)  系統(tǒng)  天線  加速度  回路  基于  

          基于PLC 的萬能式斷路器二次回路特性測(cè)試系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)

          單端回路測(cè)試加快DSL線路的建置和成長(zhǎng)腳步

          • 隨著用戶紛紛涌向高速寬帶線路,DSL市場(chǎng)也以飛快速度成長(zhǎng);為滿足這個(gè)需求,全球業(yè)者都在辛苦努力,特別是他們必須費(fèi)盡心思,考慮如何以最符合成本效益的方式來提供和維修D(zhuǎn)SL線路。在多數(shù)場(chǎng)合里,用戶自行安裝DSL線路
          • 關(guān)鍵字: 線路  成長(zhǎng)  腳步  DSL  加快  回路  測(cè)試  單端  

          電氣控制回路中競(jìng)爭(zhēng)與冒險(xiǎn)問題

          •   0 引言  電氣控制回路中如果存在競(jìng)爭(zhēng)與冒險(xiǎn)問題,就會(huì)直接危及人機(jī)安全,造成重大事故,后果不堪設(shè)想,因此,在電氣控制回路的設(shè)計(jì)應(yīng)用中應(yīng)引起高度重視。在電子線路的設(shè)計(jì)中,競(jìng)爭(zhēng)與冒險(xiǎn)的問題處于重要的位置
          • 關(guān)鍵字: 冒險(xiǎn)  問題  競(jìng)爭(zhēng)  回路  控制  電氣  
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