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新能源控制器

  • TDK(EPCOS)产品在新能源汽车上的应用(OBC DCDC)

    TDK(EPCOS)产品在新能源汽车上的应用(OBC DCDC)

    标签: 新能源汽车 OBC

    上传时间: 2022-02-09

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  • 新能源汽车轮毂电机驱动最全技术解析和国内外主要企业发展情况调查报告

    新能源汽车轮毂电机驱动最全技术解析和国内外主要企业发展情况调查报告

    标签: 新能源汽车

    上传时间: 2022-02-14

    上传用户:slq1234567890

  • 华为北汽新能源汽车动力系统方案交流报告

    华为-北汽新能源汽车动力系统方案交流报告

    标签: 华为 新能源汽车

    上传时间: 2022-02-15

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  • 新能源汽车驱动电机分类选型 优缺点和技术发展路线解析

    新能源汽车驱动电机分类选型、优缺点和技术发展路线解析

    标签: 新能源汽车 驱动 电机

    上传时间: 2022-02-15

    上传用户:canderile

  • 新能源汽车技术 李瑞明_主编 2014年版

    新能源汽车技术_[李瑞明_主编]_2014年版

    标签: 新能源汽车

    上传时间: 2022-02-16

    上传用户:bluedrops

  • 华为-北汽新能源汽车动力系统方案交流报告

    华为-北汽新能源汽车动力系统方案交流报告,分析新能源各优缺点。

    标签: 新能源汽车 动力系统

    上传时间: 2022-03-31

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  • 新能源汽车基础讲解

    新能源汽车基础讲解,通俗易懂,简单明了

    标签: 新能源汽车

    上传时间: 2022-04-01

    上传用户:wangshoupeng199

  • 新能源电池管理BMS解决方案

    新能源电池管理BMS解决方案                         

    标签: 新能源电池管理 bms

    上传时间: 2022-07-09

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  • 基于TMS320F2812DSP风光互补发电系统控制器的研究.rar

    风光互补发电系统作为新能源技术应用的重要组成部分越来越受到人们的青睐,所以将此作为新能源研究的切入点,进行一些有益的尝试和探索。 本文从太阳能电池的光生伏打效应入手,推导出太阳能电池的U-I曲线,并以此作为最大功率跟踪(MPPT)技术的理论基础。针对小风机的发电技术也存在的MPPT技术,文章进行了统一性研究,给出了新的控制策略--变步长扰动观察控制。为了提高系统的充放电效率,文章还对三段式充放电、均衡充电、温度补偿等蓄电池充电理论进行了阐述。 根据上述理论,结合工程实际,设计了风光互补控制器的电路。利用电压霍尔和电流霍尔实现了风机电压、太阳能电池电压、蓄电池电压和充电电流的实时采样,利用TMS320F2812DSP的EVA与AD模块软件实现对蓄电池欠压、过压、运行等模式的智能充放电管理。针对风力发电机的输出电压波动大的问题,系统提供了硬件和软件的风机过速智能保护系统。本系统采用MPPT的控制策略提高了整个系统的效率,设计提供了一套LCD显示界面和一组LED指示灯增强系统管理的友好性。为了解决风光互补控制器芯片的供电问题,设计了一套以UC3843PWM芯片为核心的反激式辅助电源。该电源用硬件实现了电流内环、电压外环的双环控制策略,提高了系统供电的可靠性和稳定性。 研制出了一台风光互补控制器样机,进行了有关实验、检测与调试。实验波形和数据都显示该系统运行稳定可靠,达到了设计要求。该方案可为风光互补控制器的工程设计提供一定的参考。

    标签: F2812 2812 320F TMS

    上传时间: 2013-04-24

    上传用户:diets

  • 风力发电机系统变速恒频控制器的研究与设计.rar

    目前,能源危机与环境污染已经备受关注,被各个国家提上纪事日程。在众多的新能源中,风能以它可再生、清洁、无污染等特点受到人们的青睐。在风力发电技术上也从独立型逐渐向并网型转变,因此并网技术已成为主流。由于变速恒频具有发电量大,对风电场风速的变化适应性好具有较高的叶尖速比等优点,所以变速恒频必然会取代恒速恒频。实现变速恒频的风力发电机组有很多种,其中永磁同步直驱式风力发电机由于不需要齿轮箱,因而改善风能转换效率,减小维护,降低了噪音,提高可靠性,本文以永磁同步直驱式发电系统为研究对象。 本文针对永磁同步直驱式发电双PWM变换器系统,首先在对变速恒频理论研究的基础上,对风力机的数学模型进行了分析,完成了对风力机的最大风力跟踪模拟仿真。由于发电机发出的电随着风速的不断变化,因此就靠控制变换器来实现恒压恒频的电压并送入电网。其次在对永磁同步发电机和变换器的数学模型研究的基础上提出了对整流侧和电网侧变换器分开控制,控制整流器来控制发电机的转速,控制逆变器来实现稳压和恒频的向电网输送电压。并对逆变器侧的直流电容和电感选值给出了范围,在这些理论基础上对逆变器进行了MATLAB/SIMULINK仿真,给出了仿真结果。在前面理论分析的基础上,针对逆变器部分做了硬件和软件的设计。选用智能功率模块(IPM)作为逆变器,采用霍尔电压、电流传感器实现了对电压电流的采样,控制器选用TMS320F2407A,并制作了对采样信号处理电路板、PWM信号处理电路板和传感器电路板,编写了程序。

    标签: 风力发电机 变速恒频

    上传时间: 2013-06-17

    上传用户:youlongjian0