兩種不同結(jié)構(gòu)的永磁永磁同步電機(jī)特點(diǎn)說明——表貼式和內(nèi)置式永磁同步電機(jī) spmsm 和 ipmsm 的區(qū)別總結(jié)永磁同步電機(jī)凸極性和隱極性面裝式和內(nèi)置式的關(guān)系結(jié)構(gòu)特征當(dāng)三相PMSM轉(zhuǎn)子磁路的結(jié)構(gòu)不同時(shí)
2021-06-28 09:55:37
這篇文章將討論兩種可消除勵(lì)磁電流失配和失配漂移影響的方法。第一種方法是把內(nèi)部多路復(fù)用器用于大多數(shù)集成式解決方案的軟件方法。第二種方法是更改電路拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)的硬件方法。
2020-08-27 07:13:57
1.直接驅(qū)動(dòng)電路比較簡單又比較可靠的驅(qū)動(dòng)方式是使用集電極開路的 TTL 按圖1 所示與功率MOSFET連接。這種方式可以產(chǎn)生足夠高的柵壓使器件充分導(dǎo)通,并保證較高的關(guān)斷速度。由于外接負(fù)載電阻RL
2017-08-19 21:55:13
應(yīng)用阻抗匹配器使負(fù)載與傳輸線特性阻抗相匹配,如圖 2-12 所示。由于信源端一般用隔離器或去耦衰減器以實(shí)現(xiàn)信源端匹配, 因此我們著重討論負(fù)載匹配的方法.阻抗匹配方法從頻率上劃分為窄帶匹配和寬帶匹配,從實(shí)現(xiàn)手段上劃分為串聯(lián)λ/4阻抗變換器法、 支節(jié)調(diào)配器法.下面就來分別討論兩種阻抗匹配方法.
2019-06-03 06:51:37
描述,稱為電壓傳輸特性。輸入電壓ui是模擬信號,而輸出電壓泌。只有兩種可能的狀態(tài),不是高電平UOH,就是低電平UOL,用以表示比較的結(jié)果。使Uo從IOH躍變?yōu)閁OL,或者從UOL躍變?yōu)閁OH的輸人電壓稱為閥值電壓,或稱轉(zhuǎn)折電壓,記作UT。
2011-11-11 09:32:41
VSC)并比較兩種拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)。 VSC目前已成為首選實(shí)施對象,原因如下:VSC具有較低的系統(tǒng)成本,因?yàn)樗鼈兊呐湔?b class="flag-6" style="color: red">比較簡單。VSC實(shí)現(xiàn)了電流的雙向流動(dòng),更易于反轉(zhuǎn)功率流方向。VSC可以控制AC側(cè)的有功
2022-11-11 06:45:09
VSC)并比較兩種拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)。VSC目前已成為首選實(shí)施對象,原因如下:VSC具有較低的系統(tǒng)成本,因?yàn)樗鼈兊呐湔?b class="flag-6" style="color: red">比較簡單。VSC實(shí)現(xiàn)了電流的雙向流動(dòng),更易于反轉(zhuǎn)功率流方向。VSC可以控制AC側(cè)的有功
2022-11-14 07:15:35
該系列文章的第一部分介紹了電網(wǎng)換相換流器(LCC)。這篇文章將討論電壓源換流器(VSC)并比較兩種拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)。 VSC目前已成為首選實(shí)施對象,原因如下:VSC具有較低的系統(tǒng)成本,因?yàn)樗鼈兊呐湔?b class="flag-6" style="color: red">比較
2019-08-21 04:45:11
該系列文章的第一部分介紹了電網(wǎng)換相換流器(LCC)。這篇文章將討論電壓源換流器(VSC)并比較兩種拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)。VSC目前已成為首選實(shí)施對象,原因如下:VSC具有較低的系統(tǒng)成本,因?yàn)樗鼈兊呐湔?b class="flag-6" style="color: red">比較
2018-11-21 16:19:41
AVR的兩種位操作的比較(位域方式和移位宏方式) 測試環(huán)境如下: 硬件:AT90S2313 軟件: WiinAVR gcc3.3-Os級優(yōu)化(最小size)。 說明: 由于AVR不支持位操作,所以
2016-09-06 10:24:13
打開MOS管,電感電流出現(xiàn)斷流因此稱作斷續(xù)模式。這種模式工作電流介于前面兩種模式之間,而且SW管腳出現(xiàn)振鈴,輸出紋波也較大?! ?)臨界導(dǎo)通模式DCM(Boundary Conduction
2023-03-22 17:25:05
較高的中頻頻率。采用高質(zhì)量的無源帶通濾波器可防止鏡像信號在中頻頻率上與期望信號發(fā)生交迭。通過利用中頻接收器拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu),尤其是當(dāng)采用多個(gè)中頻級時(shí)可以實(shí)現(xiàn)極高的接收器性能。??由于每一級濾波都需要在芯片外實(shí)現(xiàn),并
2021-07-29 07:00:00
簡單的降壓和升壓型拓?fù)?/b>為LED 供電 在圖5當(dāng)中給出了三種較為基本的拓?fù)?/b>,前兩個(gè)為BUCK型,最后一個(gè)為BOOST型。第一個(gè)示意圖所顯示的降壓穩(wěn)壓器適用于輸出電壓總體小于輸入電壓的情形。在圖5中
2018-10-09 14:28:20
的流動(dòng)。 開關(guān)穩(wěn)壓器具有更高的能效,與電壓無關(guān),且能控制亮度,不足則是成本相對較高,復(fù)雜度也更高,且存在電磁干擾(EMI)問題。LEDDC-DC開關(guān)穩(wěn)壓器常見的拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)包括降壓(Buck)、升壓
2018-10-15 16:21:36
大家在典型的PCB中用到的傳輸線是由埋入或者附著在具有一個(gè)或多個(gè)參考平面的絕緣材料上的導(dǎo)電跡線構(gòu)成的,導(dǎo)電跡線一般使用銅材料,電介質(zhì)使用一種叫“FR4”的玻璃纖維?! ?shù)字設(shè)計(jì)系統(tǒng)中最常見的兩種
2018-09-03 11:06:40
的設(shè)計(jì)中,根據(jù)拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)的不同,有的設(shè)計(jì)使用不到VTT,如控制器帶的DDR器件比較少的情況下。如果使用VTT,則VTT的電流要求是比較大的,所以需要走線使用銅皮鋪過去。并且VTT要求電源即可以吸電流,又可以灌
2018-12-03 10:48:58
??梢园凑找韵虏襟E,根據(jù)給定的電源電壓、電壓滯回(VHB)和基準(zhǔn)電壓(VREF),選擇并計(jì)算需要的元件:第1步選擇R3,在觸發(fā)點(diǎn)流經(jīng)R3的電流為(VREF - VOUT)/R3??紤]到輸出的兩種可能狀態(tài)
2011-12-23 10:41:18
工作,但是電感有兩個(gè)繞組,同時(shí)作為變壓器和電感■ 輸出可以為正或?yàn)樨?fù),由線圈和二極管的極性決定。■ 輸出電壓可以大于或小于輸入電壓,由變壓器的匝數(shù)比決定。■ 這是隔離拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)中最簡單的■ 增加次級繞組
2022-04-07 10:56:48
,其為此二者的融合:基于遲滯的拓?fù)?/b>。針對不同的應(yīng)用,這些控制拓?fù)?/b>各有優(yōu)缺點(diǎn)?! ?b class="flag-6" style="color: red">電壓模式控制 脈寬調(diào)制(PWM)控制被歸為兩種基本類型:電壓模式和電流模式。為簡單起見,本文只討論采用輸入電壓前饋的電壓
2017-10-08 22:09:25
,其為此二者的融合:基于遲滯的拓?fù)?/b>。針對不同的應(yīng)用,這些控制拓?fù)?/b>各有優(yōu)缺點(diǎn)。 電壓模式控制 脈寬調(diào)制(PWM)控制被歸為兩種基本類型:電壓模式和電流模式。為簡單起見,本文只討論采用輸入電壓前饋
2018-09-29 17:11:59
SMBus充電控制器,系統(tǒng)軌可以達(dá)到最大適配器電壓。如果從電池操作,系統(tǒng)電壓可以低至最小電池電壓。高壓輸入源可能導(dǎo)致系統(tǒng)軌的大幅擺動(dòng)(圖3)。使用此拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)的優(yōu)點(diǎn)是系統(tǒng)從輸入源可以獲得最大功率。其缺點(diǎn)
2019-07-29 04:45:06
網(wǎng)內(nèi)按照各自原則并聯(lián)構(gòu)成,外部由四象限運(yùn)行的換流器連接,整個(gè)混合微電網(wǎng)由交流母線通過饋線并入電網(wǎng)。本質(zhì)上,交直流混合微電網(wǎng)結(jié)構(gòu)是在交流微電網(wǎng)的基礎(chǔ)上發(fā)展而來,其核心為交流微電網(wǎng)系統(tǒng)中的交流母線,承擔(dān)
2018-10-26 09:58:00
電流源是一種非常常用的電路,如工業(yè)中4-20mA輸出,LED恒流驅(qū)動(dòng),以及一些傳感器可能也需要恒流驅(qū)動(dòng)等。本篇文章介紹兩種常見的壓控電流源電路的設(shè)計(jì)。廢話不多說,直接看圖:電路很簡單,運(yùn)放+晶體管
2021-07-30 07:31:57
從不同的側(cè)重點(diǎn)給出了幾種拓?fù)?/b>,將對其進(jìn)行分析比較三種拓?fù)?/b>有其各自的有缺點(diǎn),如何來選擇它們?
2021-04-07 06:05:16
電壓比較器比較兩個(gè)輸入端之間的電壓值,輸出值應(yīng)該只在兩個(gè)端點(diǎn)電壓之間跳變,運(yùn)放是對兩個(gè)輸入端之間的電壓差值進(jìn)行放大,電壓比較器和運(yùn)放在輸出端的電路結(jié)構(gòu)有何不同,一個(gè)能實(shí)現(xiàn)電平反轉(zhuǎn),一個(gè)能實(shí)現(xiàn)信號放大
2024-01-18 09:44:43
隨著對更緊湊和更高效電力系統(tǒng)的日益重視,雙向轉(zhuǎn)換器越來越受到關(guān)注。具有雙向功率流的雙向DC/DC換流器可將電池充電和備份操作傳統(tǒng)上所需的兩個(gè)DC/DC換流器組合在一起,降低了整個(gè)系統(tǒng)的成本、組件
2022-11-14 06:04:47
開關(guān)(FET)的驅(qū)動(dòng)不同相,進(jìn)行脈沖寬度調(diào)制(PWM)以調(diào)節(jié)輸出電壓。
良好的變壓器磁芯利用率——在兩個(gè)半周期中都傳輸功率。
全波拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu),所以輸出紋波頻率是變壓器頻率的兩倍。
施加在FET上
2023-05-22 12:57:18
模擬電路大佬,關(guān)于差分電路+環(huán)形振蕩器結(jié)構(gòu),對比兩種結(jié)構(gòu)是否能夠提高頻率?。?!圖一為原電路,圖二為改良電路。
2023-04-08 21:24:03
信號ui與一個(gè)固定的參考電壓UR進(jìn)行比較和鑒別的電路。 參考電壓為零的比較器稱為零電平比較器。按輸入方式的不同可分為反相輸入和同相輸入兩種零電位比較器,如圖1(a)、(b)所示 圖1 過零比較器 (a
2011-12-22 11:55:09
電壓可以大于或小于輸入電壓,由變壓器的匝數(shù)比決定。· 這是隔離拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)中最簡單的?!?增加次級繞組和電路可以得到多個(gè)輸出。
2021-12-27 23:19:03
導(dǎo)通電阻非常小的MOS管代替二極管,可以解決損耗問題,但同時(shí)對驅(qū)動(dòng)電路提出了更高的要求?! uck電路應(yīng)用同步整流技術(shù),用MOS管代替二極管后,電路從拓?fù)?/b>上整合了Buck和Boost兩種變換器,為
2018-10-17 11:42:04
一、概述直流變換器按輸入與輸出是否有電氣隔離可分為兩類:沒有電氣隔離的稱為非隔離的直流變換器,有電氣隔離的稱為隔離的直流變換器。基本的非隔離開關(guān)電源拓?fù)?/b>主要有六種,即降壓變換器(buck),升壓
2017-09-01 13:34:04
的變壓器磁芯利用率---在兩個(gè)半周期中都傳輸功率。■全波拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu),所以輸出紋波頻率是變壓器頻率的兩倍?!鍪┘釉贔ET上的電壓是輸入電壓的兩倍。9、Half-Bridge半橋特點(diǎn)■較高功率變換器極為常用
2021-08-21 06:30:00
磁道復(fù)位。 8、Push-Pull推挽 特點(diǎn) ■開關(guān)(FET)的驅(qū)動(dòng)不同相,進(jìn)行脈沖寬度調(diào)制(PWM)以調(diào)節(jié)輸出電壓。 ■良好的變壓器磁芯利用率---在兩個(gè)半周期中都傳輸功率。 ■全波拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu),所以
2021-05-11 06:00:00
特點(diǎn) ■開關(guān)(FET)的驅(qū)動(dòng)不同相,進(jìn)行脈沖寬度調(diào)制(PWM)以調(diào)節(jié)輸出電壓?! 隽己玫淖儔?b class="flag-6" style="color: red">器磁芯利用率---在兩個(gè)半周期中都傳輸功率。 ■全波拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu),所以輸出紋波頻率是變壓器頻率的兩
2018-11-21 16:02:13
見的信號總線拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)有以下四種:點(diǎn)到點(diǎn)、菊花鏈、星型、遠(yuǎn)端簇型。1.1點(diǎn)到點(diǎn)拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)該拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)簡單,整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的阻抗特性容易控制,時(shí)序關(guān)系也容易控制,常見于高速雙向傳輸信號線;常在源端加串行匹配電阻來防止
2016-10-14 16:53:15
在比較兩種設(shè)計(jì)時(shí)使用什么更實(shí)用?來自地圖報(bào)告的占用切片或來自綜合報(bào)告的實(shí)際比率以上來自于谷歌翻譯以下為原文What is more practical to use in comparing two
2018-10-22 11:17:40
電壓源換流器(VSC)型HVDC系統(tǒng)具有哪些特點(diǎn)?VSC-HVDC系統(tǒng)是由哪些部分組成的?VSC-HVDC系統(tǒng)有哪些運(yùn)行特性?VSC-HVDC系統(tǒng)的控制方法有哪些?
2021-07-12 07:18:13
控制器有兩種喚醒方式,一個(gè)是硬線喚醒,通過IGN線實(shí)現(xiàn)對控制器的上電;另一種是通過接收CAN信號來實(shí)現(xiàn)對控制器上電。請問這兩種方式的優(yōu)劣?不勝感激。。。
2018-10-11 14:51:19
磁道復(fù)位。 8、Push-Pull推挽 特點(diǎn) ■開關(guān)(FET)的驅(qū)動(dòng)不同相,進(jìn)行脈沖寬度調(diào)制(PWM)以調(diào)節(jié)輸出電壓。 ■良好的變壓器磁芯利用率---在兩個(gè)半周期中都傳輸功率。 ■全波拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu),所以
2018-10-10 15:20:08
1 前言先前在軟件上仿真過逆變器,但是對電機(jī)控制方面并不熟悉。電力電子換流器中的逆變器,控制目的是將輸出電壓穩(wěn)定成交流電,供各種各樣的負(fù)載使用,控制變量是輸出電壓、輸出電流,假如有PFC功能,則增加
2021-08-27 07:08:32
---在兩個(gè)半周期中都傳輸功率?!鋈?b class="flag-6" style="color: red">拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu),所以輸出紋波頻率是變壓器頻率的兩倍。■施加在FET上的電壓是輸入電壓的兩倍。8、Half-Bridge半橋特點(diǎn)■較高功率變換器極為常用的拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)?!鲩_關(guān)
2019-07-02 09:07:12
的電流或功率不變。調(diào)節(jié)直流輸電系統(tǒng)使Ud1<Ud2,并使兩側(cè)直流電壓的極性反轉(zhuǎn)稱為潮流反轉(zhuǎn),如圖所示。雖然電流的流向沒有發(fā)生變化,但潮流已轉(zhuǎn)變?yōu)橛山涣飨到y(tǒng)II向交流系統(tǒng)I輸送電力。整流站和逆變站的換流器
2017-07-19 10:22:56
在《為工業(yè)應(yīng)用選擇正確的電池充電器》中,我們討論了獨(dú)立與主機(jī)控制的充電器和外部與集成開關(guān)FET?,F(xiàn)在讓我們來看看不同的充電拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)?! ∈紫?,我們必須更好地理解電池充電器功能:動(dòng)態(tài)電源管理(DPM
2021-09-14 08:14:21
組合雙向開關(guān)使用兩個(gè)IGBT,利用器件內(nèi)部的續(xù)流二極管以阻擋反向電壓,結(jié)構(gòu)緊湊,方便簡單,開關(guān)損耗也較低,故獲得了廣泛的應(yīng)用。 2 三種換流方案的比較 2.1 死區(qū)換流方案 安排死區(qū)以避免換流時(shí)刻輸入
2013-01-04 18:45:53
今天看書才發(fā)現(xiàn)有兩種電壓源電流源等效變換, 之前一直沒注意. 1. 我以前一直是 電壓源和電阻串聯(lián), 電流源和電阻并聯(lián)的模型. 這可以解釋得通 I*R = U2. 今天發(fā)現(xiàn)高頻書上是 電流源和電導(dǎo)
2016-03-14 14:31:54
請問MMC指的是模塊化電平換流器的意思嗎
2019-04-10 15:54:15
請問一下無線局域網(wǎng)的兩種網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)是什么?
2023-05-09 16:22:11
請問無線局域網(wǎng)的兩種網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)分別是什么呢?
2023-05-09 16:27:04
輸出兩種電壓的整流電路
2010-02-25 16:20:01
■Two-Transistor Forward雙晶體管正激 ■Push-Pull推挽 ■Half Bridge半橋 ■Full Bridge全橋 ■SEPIC ■C’uk 基本的脈沖寬度調(diào)制波形 這些拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)都與開關(guān)式電路有關(guān)。開關(guān)電源拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)電流模式與電壓模式的比較
2020-07-13 14:54:32
要解決的挑戰(zhàn)。諧波污染,即是噪聲,在中學(xué)我們就學(xué)過,抑制噪聲要從傳播源、傳播途徑和接受源這三個(gè)途徑著手,因?yàn)橛秒娖髑Р钊f別,所以針對諧波污染問題主要有兩種解決方法:①傳播源:對逆變器、整流器等諧波產(chǎn)生電力電子裝置進(jìn)行改造,從拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)和控制算法入手;②傳播途徑:設(shè)計(jì)諧波抑制裝置,對...
2021-12-31 07:26:51
關(guān)降壓-升壓轉(zhuǎn)換器原理圖 降壓-升壓拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)很實(shí)用,因?yàn)檩斎?b class="flag-6" style="color: red">電壓可以比輸出電壓更小、更大或相同,而需要輸出功率大于50W。對于小于50W的輸出功率,單端初級電感轉(zhuǎn)換器(SEPIC)是一種更具成本效益
2019-03-19 06:45:06
中,實(shí)線是連接到源極引腳的示意圖,虛線是連接到驅(qū)動(dòng)器源極引腳的示意圖。我們來分別比較導(dǎo)通時(shí)和關(guān)斷時(shí)的漏-源電壓VDS和漏極電流ID的波形以及開關(guān)損耗。測試中使用的是最大額定值(VDSS的波形以及
2022-06-17 16:06:12
該系列文章的第一部分介紹了電網(wǎng)換相
換流器(LCC)。在這部分中,我將
討論電壓源換流器(VSC)
并比較兩種拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)。VSC目前已成為首選實(shí)施對象,原因如下:VSC具有較低的系統(tǒng)成本,因?yàn)樗鼈兊呐湔?/div>2019-03-22 06:45:12
該系列文章的第一部分介紹了電網(wǎng)換相換流器(LCC)。這篇文章將討論電壓源換流器(VSC)并比較兩種拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)。VSC目前已成為首選實(shí)施對象,原因如下:VSC具有較低的系統(tǒng)成本,因?yàn)樗鼈兊呐湔?b class="flag-6" style="color: red">比較
2019-07-24 06:03:19
分將討論VSC及其優(yōu)勢,并將其與LCC進(jìn)行比較。請繼續(xù)關(guān)注本兩部分博客系列的第二部分,其中將討論電壓源換流器(VSC)。 其他信息:了解有關(guān)TIDA-00810設(shè)計(jì)功能的更多信息
2019-03-22 06:45:11
本文主要講述的是電壓源換流器高壓直流輸電技術(shù)最新研究進(jìn)展。
2009-04-24 11:28:23
19
用磁放大器穩(wěn)壓的靜止換流器電路圖
2009-07-02 10:59:43
771 
在P2P系統(tǒng)中,物理主機(jī)的組網(wǎng)比較靈活。由于 網(wǎng)絡(luò)拓?fù)?/b> 直接影響了網(wǎng)絡(luò)的性能,所以構(gòu)建什么樣的對等網(wǎng)絡(luò)拓?fù)?/b>一直備受關(guān)注。論文討論幾種常用的非結(jié)構(gòu)對等網(wǎng)絡(luò)拓?fù)?/b>模型。非結(jié)構(gòu)
2011-06-29 16:03:36
15 好資料需要大家的分享,這是關(guān)于電壓源換流器的論文,PSIM軟件的仿真。
2015-10-28 14:18:05
1 模塊化多電平換流器閥段運(yùn)行試驗(yàn)方法研究_許彬
2017-01-05 15:34:14
0 基于模塊化多電平換流器的_500_省略_輸電系統(tǒng)功率模塊閉環(huán)測試方法研究_許彬
2017-01-05 15:33:03
16 級聯(lián)兩電平換流器CTLC的建模和快速仿真方法_許建中
2017-01-08 10:57:06
0 基于模塊化多電平換流器的牽引供電負(fù)序治理_宋平崗
2017-01-08 10:57:06
0 模塊化多電平換流器MMC的環(huán)流抑制技術(shù)綜述_楊曉峰
2017-01-08 11:07:01
1 一種模塊化多電平換流器分布式均壓控制策略_羅永捷
2017-01-08 11:07:01
0 該系列文章的第一部分介紹了電網(wǎng)換相
換流器(LCC)。在這部分中,我將
討論電壓源
換流器(VSC)并
比較兩種拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)。 VSC目前已成為首選實(shí)施對象,原因如下:VSC具有較低的系統(tǒng)成本,因?yàn)樗鼈?/div>2017-04-26 10:59:38
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開關(guān)電源拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)電流模式與電壓模式的比較 中文版
2017-09-15 14:16:06
0 此系列博文將分兩個(gè)部分研究在不間斷電源(UPS)、電池備份單元和儲能系統(tǒng)裝置應(yīng)用中雙向換流器的使用。
2017-09-19 14:24:35
8 在DDR的PCB設(shè)計(jì)中,一般需要考慮等長和拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)。等長比較好處理,給出一定的等長精度通常是PCB設(shè)計(jì)師是能夠完成的。但對于不同的速率的DDR,選擇合適的拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)非常關(guān)鍵,在DDR布線中經(jīng)常使用的T型拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)和菊花鏈拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu),下面主要介紹這兩種拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)的區(qū)別和注意要點(diǎn)。
2017-11-08 13:00:47
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傳統(tǒng)半橋式子模塊MMC(modular multilevel converter)無法有效抑制直流故障電流。針對直流故障穿越問題,國內(nèi)外學(xué)者提出了多種新型電壓源換流器拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)。為了能對其進(jìn)行量化考核
2017-12-15 10:19:41
0 的優(yōu)缺點(diǎn)。然后,通過對國內(nèi)外模塊化多電平換流器(modular multilevel converter,MMC)拓?fù)?/b>及其變結(jié)構(gòu)拓?fù)?/b>的調(diào)研,
2017-12-15 17:02:18
11 結(jié)合電壓源換流器高壓直流( VSC-HVDC)輸電系統(tǒng)向受端無源電網(wǎng)供電時(shí)的穩(wěn)態(tài)運(yùn)行特點(diǎn),提出基于VSC-HVDC聯(lián)網(wǎng)的受端電網(wǎng)擴(kuò)展黑啟動(dòng)的優(yōu)化決策方法。在分析黑啟動(dòng)過程中VSC-HVDC逆變器采用
2017-12-28 17:06:57
0 模塊化多電平換流器( MMC)作為一種新型高壓大功率拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu),不僅在直流輸電領(lǐng)域中獲得廣泛關(guān)注,也在高壓變頻領(lǐng)域頗具應(yīng)用前景。與傳統(tǒng)的高壓變頻器拓?fù)?/b>相比較,模塊化多電平換流器在靈活性、可靠性、電壓
2018-01-02 13:57:03
2 ( Modular Multilevel Converter,MMC),其穩(wěn)定性、經(jīng)濟(jì)性仍然是制約柔性直流輸電技術(shù)大規(guī)模商業(yè)運(yùn)行的關(guān)鍵點(diǎn)。 模塊化多電平換流器每相橋臂由相同的子模塊( Sub-Module,SM)級聯(lián)而成,每個(gè)SM含兩個(gè)IGBT和儲能電容。這種結(jié)構(gòu)的主要優(yōu)勢在于,在較低
2018-01-10 14:15:43
0 針對柔性直流輸電工程模塊化多電平換流器在軟啟動(dòng)過程中,采用自然均壓策略時(shí)出現(xiàn)的橋臂子模塊不均壓現(xiàn)象進(jìn)行了分析。在考慮閥塔對地寄生參數(shù)的基礎(chǔ)上,推導(dǎo)得出子模塊電容電壓存在差異的理論依據(jù)。結(jié)合子模塊損耗
2018-01-29 10:55:20
15 針對電壓源型換流器(voltage source converter,VSC)控制方式復(fù)雜,狀態(tài)變量多,潮流計(jì)算不便的問題,文中在深入研究不同應(yīng)用場景下VSC型換流器控制方式的特點(diǎn)及共性的基礎(chǔ)上
2018-01-31 14:59:24
5 為把模塊化多電平換流器的數(shù)百乃至上千個(gè)子模塊電容充電至額定電壓,提出一種快速的、利用交流電源自身充電的自勵(lì)充電方法。即根據(jù)橋臂電流幅值大小確定切除子模塊的時(shí)間和數(shù)目,減少切除子模塊的次數(shù),避免
2018-01-31 15:46:16
13 如何處理直流側(cè)短路故障是電壓源換流器型直流輸電面臨的一個(gè)技術(shù)難題。首先根據(jù)模塊化多電平換流器的直流故障抑制機(jī)理對改進(jìn)型子模塊拓?fù)?/b>特點(diǎn)進(jìn)行總結(jié)概括,針對其存在問題設(shè)計(jì)了額外功率損耗為零的反向阻斷
2018-02-07 15:08:25
1 特高壓直流換流站每極采用2個(gè)12脈動(dòng)換流器的接線方案,每一個(gè)換流器都可以獨(dú)立運(yùn)行或與其它換流器進(jìn)行組合運(yùn)行,直流系統(tǒng)這種靈活的接線特點(diǎn)有利于換流站施工建設(shè)期間實(shí)現(xiàn)分期投運(yùn),盡早發(fā)揮直流輸電工程的輸電效益。
2018-05-22 13:29:00
2830 傳統(tǒng)的換流器開關(guān)函數(shù)模型應(yīng)用于非對稱運(yùn)行狀態(tài)分析時(shí),精度顯著降低。詳細(xì)分析了三相非對稱運(yùn)行狀態(tài)下換流器的換相過程,并著重考慮了直流側(cè)2次諧波電流對換相持續(xù)時(shí)間的影響,提出了考慮2次諧波電流
2018-02-09 11:37:38
21 為解決傳統(tǒng)半橋型模塊化多電平換流器( MMC)無法限制直流故障電流的問題,提出一種改進(jìn)型子模塊的MMC拓?fù)?/b>。與傳統(tǒng)半橋型子模塊拓?fù)?/b>不同,交流輸出端口增加了阻斷IGBT及其旁路吸收回路。本文首先分析
2018-02-27 09:59:55
0 合理設(shè)計(jì)。首先回顧了分布式發(fā)電中常用的換流器拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu),并對多變量保護(hù)控制算法進(jìn)行了簡述?;诖耍o出了并網(wǎng)規(guī)范下換流器交流側(cè)電壓正序負(fù)序分量計(jì)算原則,并給出最優(yōu)電壓支撐效果下需注入的功率的計(jì)算公式以及交流
2018-04-03 11:32:29
0 模塊化多電平換流器的優(yōu)化控制策略建模
2018-05-25 15:51:31
3 該系列文章的第一部分介紹了電網(wǎng)換相
換流器(LCC)。這篇文章將
討論電壓源
換流器(VSC)并
比較兩種拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)。
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VSC目前已成為首選實(shí)施對象,原因如下:VSC具有較低的系統(tǒng)成本,因?yàn)樗鼈?/div>2021-12-10 10:59:50
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該系列文章的第一部分介紹了電網(wǎng)換相
換流器(LCC)。在這部分中,我將
討論電壓源
換流器(VSC)并
比較兩種拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)。
VSC目前已成為首選實(shí)施對象,原因如下:VSC具有較低的系統(tǒng)成本,因?yàn)樗鼈?/div>2021-12-24 14:26:56
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探索高壓輸電——第2部分:電壓源換流器
2022-11-01 08:27:04
1 探索高壓輸電 - 第2部分,電壓源換流器
2022-11-02 08:15:57
3 探索高壓輸電 - 第1部分,電網(wǎng)換相換流器
2022-11-02 08:15:58
0 建模,基于simulink的風(fēng)機(jī)并網(wǎng)等效模型,基于simulink的光伏并網(wǎng)等效模型),平均值模型忽略了換流器開關(guān)過程,通過受控電壓源、電流源來等效模擬,最大的好處是節(jié)省了眾多開關(guān)開斷復(fù)雜的矩陣計(jì)算,可以在較大仿真步長上下進(jìn)行仿真,并且也能對控制環(huán)節(jié)進(jìn)行較好的驗(yàn)證,最終得到比較理想的波形結(jié)果。
2023-01-30 16:36:11
2971 在逆變換流器中換流變壓器接受逆變換流器將直流電能轉(zhuǎn)換為交流的電能,并將其輸送到其它交流供電網(wǎng)路中。
2023-02-21 17:17:41
3639 有兩種類型的基準(zhǔn)電壓源:并聯(lián)基準(zhǔn)電壓源和串聯(lián)基準(zhǔn)電壓源。每種類型都有自己的使用條件,在兩者之間進(jìn)行選擇的過程可能會令人生畏。比較表確實(shí)存在,但它們通常很少提供有關(guān)如何為特定應(yīng)用程序選擇一種參考拓?fù)?/b>
2023-04-11 09:21:00
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換流器的工作原理 換流器類型和應(yīng)用? 換流器是一種電力裝置,用于將電流的頻率、相數(shù)或電壓等參數(shù)從一種形式轉(zhuǎn)換為另一種形式。它在現(xiàn)代電力系統(tǒng)中起到了非常重要的作用,廣泛應(yīng)用于電力變換、電能傳輸和消費(fèi)
2024-02-01 11:32:29
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