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串联补偿

串联补偿[1]是一种将无功补偿装置通过串联的方式接入线路进行无功补偿的技术。串联补偿分为固定式和可控式两类,前者的有效容抗值是不能变化的,只能工作在补偿和不补偿两种状态,暂态稳定性相对较差;后者较前者增加了旁路晶闸管和电感,通过对晶闸管触发角的控制,可以实现四种工作模式:闭锁模式;容抗调节模式;旁路模式;感抗调节模式,进而增加了系统稳定性,但其也有不足的方面:技术要求高,成本高,同时,串补装置对保护也有一定的影响。在实际工程中,往往是两者相互配合,共同构建一套串联补偿系统。
  • 磁场耦合式无线电能传输中的补偿网络设计

    磁场耦合式无线电能传输中的补偿网络设计

    标签: 磁场 无线电能传输

    上传时间: 2021-12-29

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  • 电源学会-无线电能传输系统中磁耦合结构与补偿拓扑的研究与设计

    电源学会-无线电能传输系统中磁耦合结构与补偿拓扑的研究与设计

    标签: 无线电能传输 磁耦合

    上传时间: 2021-12-29

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  • 压力传感器信号调节电路设计及误差补偿技术

    压力传感器信号调节电路设计及误差补偿技术

    标签: 压力传感器

    上传时间: 2022-01-06

    上传用户:ttalli

  • 基于LCC_S补偿拓扑的感应耦合无线电能传输研究_哈尔滨工业大学_梁阗

    基于LCC_S补偿拓扑的感应耦合无线电能传输研究_哈尔滨工业大学_梁阗

    标签: 无线电能传输

    上传时间: 2022-01-12

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  • 具有温度补偿功能的智能压力传感器系统

    具有温度补偿功能的智能压力传感器系统

    标签: 压力传感器

    上传时间: 2022-01-16

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  • 一种双变压器串联谐振软开关推挽电路

    一种双变压器串联谐振软开关推挽电路             

    标签: 变压器

    上传时间: 2022-03-17

    上传用户:bluedrops

  • 【毕业设计】基于单片机超声波测距仪设计 LCD1602显示 带温度补偿

    功能描述:1.本设计采用STC89C51/52单片机作为主控制器;2.LCD1602液晶显示测量的距离和温度;3.带有温度补偿功能(DS18B20传感器);4.测量范围0.02m~4m,精度为0.01m;5.按键功能:按键1:加报警值按键2:减报警值按键3:设置按键(只有在设置的时候才可以加减报警值)实物制作图:原理图:仿真图:全部文件截图:

    标签: 单片机 超声波测距仪 lcd1602

    上传时间: 2022-03-19

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  • 反激开关电源中基于PC817A与TL431配合的环路动态补偿设计

    反激开关电源中基于PC817A与TL431配合的环路动态补偿设计          

    标签: 开关电源

    上传时间: 2022-03-29

    上传用户:slq1234567890

  • 可用于电感负载的精密可调的恒流源

    本文介绍了一种基于低负载系数采样电阻的、可用于电感负载的精密可调恒流源的设计方案文章首先分析了恒流源基本原理与串联负反馈式恒流源电路,论述了影响恒流源稳度的主要因索以及误差分配原则,然后介绍了可用于电感负载的可调精密恒流源的基本框架,主要包括:低负荷系数采样电阻以及基准电压模块、单片机最小系统、主电源模块、调整管压降反馈电路、保护与补偿电路电源管理电路以及电流测试电路。该设计主要完成了以下工作:第一,制成了可以输出0-10V之间任意电压值的高精度电压基准模,短时间内输出电压的相对标准差达234×10,电压稳定度(时间漂移)为34×10Vh。将其作为恒流源的电压参考源,最终实现了0-1A可调功能。第二,完成了19低负荷系数采样电阻的测试与制作,通过实验测得其负载系数为3.58×10°gW温度系数为034ppm℃,长期稳定性为±048pm30h第三,通过设计感性负载补偿电路、调整电路结构、调整控制算法,最终使恒流源适用于感性负载。第四,设计了主电源控制方法,实现了恒流源的自动调节,最终使得本设计在输出0-1A之间任何电流携带300W以下任何负载都能保证同样的精度,第五,设计了调整管压降反馈电路,单片机通过视管管制比电倾出电,实取了词整管底降的自动,解块了由于负载变化引起的调整管漏源电流下降所导致的电流漂移。最终的测试结果表明,正常工作时设备的输出1A电流相对标准差为297×103,电流稳定度(时间漂移)为-3.6×10730min,可调恒流源的微分非线性为0.59SB,最大负载能力300W,输出阻抗120MQ关键词可调恒流源感性负载高稳定性电压基准

    标签: 恒流源

    上传时间: 2022-04-02

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  • LLC串联谐振全桥DCDC变换器研究

    高频化、高功率密度和高效率,是DC/DC变换器的发展趋势。传统的硬开关变换器限制了开关频率和功率密度的提高。移相全桥 PWM ZVS DC/DC变换器可以实现主开关管的wV5s,但滞后桥臂实现zwS的负载范围较小:整流二极管存在反向恢复问题不利于效率的提高:输入电压较高时,变换器效率较低,不适合输入电压高和有掉电维持时间限制的高性能开关电源。LLC串联谐振Dc/DC变换器是直流变换器研究领域的热点,可以较好的解决移相全桥 PWM ZVS DC/DC变换器存在的缺点。但该变换器工作过程较为复杂,难于设计和控制,目前尚处于研究阶段。本文以LLC串联谐振全桥DC/DC变换器作为研究内容。以下是本文的主要研究工作:对LLC串联谐振全桥DC/DC变换器的工作原理进行了详细研究,利用基频分量近似法建立了变换器的数学模型,确定了主开关管实现Zs的条件,推导了边界负载条件和边界频率,确定了变换器的稳态工作区域,推导了输入,输出电压和开关频率以及负载的关系。仿真结果证明了理论分析的正确性采用扩展描述函数法建立了变换器在开关频率变化时的小信号模型,在小信号模型的基础上分析了系统的稳定性,根据动态性能的要求设计了控制器。仿真结果证明了理论分析的正确性讨论了一台500w实验样机的主电路和控制电路设计问题,给出了设计步骤,可以给实际装置的设计提供参考。最后给出了实验波形和实验数据。实验结果验证了理论分析的正确性

    标签: llc

    上传时间: 2022-04-04

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