- 电力网在运行时,电源供给的无功功率是电能转换为其它形式能量的前提,它为电能的输送、转换创造了条件。在电力系统输送电能的过程中,无功功率不足,将使系统中输送的总电流增加、使变压器的出力减少、供电线路及系
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设计 实现 装置 补偿 低压 无功 智能
- 摘要:针对固定频率峰值电流模式PWM升压型DC-DC变换器。给出了一种结构简单、易于集成的电流环路补偿电路的设计方法。该电路的斜坡产生电路可对片内振荡器充放电电容上的电压作V/I转换,其所得到的斜坡电流具有稳
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补偿 设计 环路 电流 DC-DC 变换器 升压
- 1功率因数和无功功率补偿的基本概念
1.1功率因数:电网中的电气设备和电动机、变压器等属于既有电感又有电阻的电感性负载,电感性负载的电压和电流的相量间存在着一个相位差,相位角的余弦COSφ即是功率因数,它是有
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10 kV 配电网 补偿
- 热电偶应用中冷结点补偿的实现因为热电偶是差分温度测量器件,在处理热电偶信号时以冷结点作为参考点,考虑到非零摄氏度冷结点的电压,必须对热电偶输出电压进行冷结点补偿。本文比较了几种冷结点补偿器件,并以硅温
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实现 补偿 结点 应用 热电偶
- 控制策略原理图(补偿谐波电流)如图所示。对电源电流进行闭环控制,参考电流和实际电流经过电流控制器后输出逆变器电压参考值。然后,利用空间矢量调制(SVPWM)技术得到逆变器的开关信号,控制混合APF进行谐波补偿。直
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补偿 谐波 电流 电路图 APF 策略 原理 混合 控制
- 便携式湿度计的实际电路振荡器对电路提供交流电源。电桥的一臂为湿度传感器,由于湿度变化使湿度传感器的阻值发生变化,于是电桥失去平衡,产生信号输出,放大器可把不平衡信号加以放大,整流器将交流信号变成直流信
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实际 电路 补偿 温度 湿度计 便携式
- 气敏元件组成的温度补偿电路 由于气敏元件自身的特性(温度系数、湿度系数、初期稳定性等),在设计、制作应用电路时,应予以考虑。如采用温度补偿电路,减少气敏元件的温度系数引起的误差;设置延时电路,防止通电
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温度 电路 R2 延时 热敏电阻 系数 补偿 元件 组成
- 在交流电路中,由电源供给负载率有两种:一种是有功功率,一种是无功功率。
有功功率是保持用电设备正常运行所需的电功率,也就是将电能转换为其他形式能量(机械能、光能、热能)的电功率。比如:5.5千瓦的
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补偿 意义 功率 无功 锅炉房 供热
- 激光模块需对雪崩光电二极管(APD)的非线性响应进行补偿。本应用笔记以DS1875 SFP控制器为例,探讨如何使用Maxim的光控制器完成非线性补偿。 APD特性
光模块采用基于雪崩光电二极管(APD)的光接收器支持高灵敏度设计。
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APD 非线性 补偿
- 设计电阻桥式传感器与5V单电源供电的ADC之间的接口是一个新的挑战。有些应用需要输出电压在0V到满量程电压(如4.096V)之间以高精度波动。对大多数单电源仪表放大器,当输出信号接近0V、接近单电源低输出摆幅限制时,
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补偿 电路 进行 系统 元件 天平 基于
- 目前,随着电力电子技术的发展,在电力系统中增加了大量的非线性负载,比如各种晶闸管可控整流器、变频器、电弧炉、ups不间断电源等,给电力系统带来了严重的谐波污染和功率因数的明显降低,导致无功需求增加和电网电
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控制 研究 跟踪 电流 有源 补偿 电力 电源管理
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感应加热电源的调功方法有很多,在进一步提高功率和逆变器的工作频率时,一般选择在整流侧调功。而斩波调功在直流电压下工作,供电功率因数高,对电网的谐波干扰小,电路的工作频率高,而且与逆变器控
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电路 设计 补偿 电源 感应 加热 高频 电源
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电铁牵引负荷对电力系统的影响主要反映在功率因数、负序及高次谐波电流等方面。负序电流的问题已经基本解决,而谐波和无功补偿仍然是限制电铁发展的两大难题。
有源滤波器可用来对系统的谐波电流、
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补偿 电铁谐波 无功电流 有源滤波器
- 在分析传统低压无功补偿控制器现状和存在问题的基础上,提出一种基于单片机AT89C52的CAN总线实现的低压无功补偿的实施方案。介绍了其工作原理,CAN总线通讯组态技术,以及系统硬件和软件实施方案。
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补偿 控制 设计 无功 总线 AT89C52 CAN 基于 CAN
- 【编者按】“节能减排”是保持“可持续发展”的一项重要措施,提高电能质量、减小电网污染也提到日程上来。抑制谐波和无功补偿是两个重要的互相关联的技术措施。本刊从2009年第1期起,举办有关无功补偿装置及应用的
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应用 装置 补偿 无功
补偿介绍
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