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无功<b>补偿器</b>

  • 电力系统计算有关变压器和有功功率和无功功率

    电力系统计算有关变压器和有功功率和无功功率

    标签: 电力系统 变压器 有功功率 无功功率

    上传时间: 2014-11-29

    上传用户:zhangyi99104144

  • 基于遗传算法的电力系统无功优化程序

    基于遗传算法的电力系统无功优化程序,可以帮您更好的进行电力系统的优化,使用标准的MATLAB程序-

    标签: 算法 电力系统 无功优化 程序

    上传时间: 2013-12-18

    上传用户:时代电子小智

  • 利用51单片机产生不同周期的电平来驱动蜂鸣器发音。可以播放几首音乐!利用无源蜂鸣器效果更佳!

    利用51单片机产生不同周期的电平来驱动蜂鸣器发音。可以播放几首音乐!利用无源蜂鸣器效果更佳!

    标签: 51单片机 周期 发音 电平

    上传时间: 2013-12-17

    上传用户:qunquan

  •  介绍了交流励磁变速恒频双馈风力发电机组的工作原理,从双馈发电机的数学模型出发,采用矢量控制技术,在 Matlab /Simulink环境下建立了系统模型,进行了发电机有功无功独立调节的仿真研究。研

     介绍了交流励磁变速恒频双馈风力发电机组的工作原理,从双馈发电机的数学模型出发,采用矢量控制技术,在 Matlab /Simulink环境下建立了系统模型,进行了发电机有功无功独立调节的仿真研究。研究结果表明变速恒频双馈风力发电 机组具有良好的动态特性,并为风力发电系统的进一步应用研究提供了可靠的理论依据.

    标签: Simulink Matlab 双馈 发电机

    上传时间: 2017-09-27

    上传用户:极客

  • 简单实用的可控硅无级调光器

    0797、简单实用的可控硅无级调光器

    标签:

    上传时间: 2014-04-09

    上传用户:407881644

  • 安达VCD-1000无感矢量变频器使用说明书

    安达VCD-1000无感矢量变频器使用说明书,需要的可以拿去

    标签: 变频器

    上传时间: 2015-06-21

    上传用户:利剑如风

  • 无功优化算法

    用于求解无功优化问题的优化算法,对于初学者很有用

    标签: matlab 算法

    上传时间: 2020-12-24

    上传用户:

  • 三类补偿器介绍.pdf

    三类补偿器介绍.pdf三类补偿器介绍.pdf

    标签: 补偿器

    上传时间: 2021-11-25

    上传用户:

  • 电力电子技术(第4版)

    本书为学习电力电子技术的经典教材!电力电子技术是自动化专业、电气工程及其自动化专业的重要专业基础课之一。本书主要包括电力电子器件、交流直流变换器、交流交流变换器、直流直流变换器、直流交流变换器、谐振开关电路、无功功率补偿、谐波抑制和MATLAB/Simulink在电力电子技术中的仿真应用等内容,对读者了解和掌握变换器特性,特别是设计新型变换器具有重要的作用。本书还增加了一些实际应用环节,具有较强的应用性和工程适用性。

    标签: 电力电子

    上传时间: 2022-05-11

    上传用户:zhaiyawei

  • DC开关电源环路补偿器设计

    摘要:建立了数字控制DC/DC开关电源闭环系统的s域小信号模型,采用数字重设计法针对给定的系统季数设计了数字补偿器。应用SISO Design Tool仿真平台,在伯德图分析和根轨连法的基础上设计了连续城的模拟补偿器,并进行了离散化处理。在建立系统s城模型时引入了模数转换器和数字脉宽调制发生器产生的延迟效应,使补偿器的设计考虑了采样速率对系统的影响,改善了传统离散设计的误盖。基于教字重设计法构建的数字补偿器实现了对脉宽调制信号的可编程精确控制,保证了变换器闭环工作良好的动态特性。仿真实验结果验证了所设计的数字补偿器的性能。关键词:数字控制系统;模数转换;数字重设计法;数字补偿器;数字脉宽调制1引言传统的开关电源采用模拟控制技术,使用比较器、误差放大器和模拟电源管理芯片等元器件来调整电源输出电压,存在着控制电路复杂、元器件数量多以及控制电路成型后很难修改等缺点,不利于开关电源的集成化和小型化。近年来随着微电子学的迅速发展,电源的控制也已经由模拟控制、模数混合控制,进入到数字控制阶段”,具有可编程性、设计可延续性、元件数量减少、先进的校正能力等优点。以往由于DSP等控制芯片的高成本,数字控制多用于大功率AC/DC变换器、PFC功率因数校正等场合”,而对于DC/DC高频开关电源只是实现了一些数字化的简单应用,如采用MCU提供保护、监控和通信功能。随着数字控制芯片成本的降低,数字控制也逐渐应用于DC/DC直流变换器,直接参与电源的反馈回路控制,实现了信号采样补偿和PWM调节的数字化。数字PID补偿器的设计非常关键,直接决定了电源的输出精度、动态响应等指标。近年来对DC/DC开关电源的数字补偿器的建模研究已有很多论述],主要基于数字重设计法和直接数字设计法。数字重设计是在传统模拟电源研究方法的基础上,首先将数字电源简化为一个连续的线性系统,忽略了采样保持器效应后设计模拟补偿器,然后采用双线性近似(Tustin)、匹配零极点(MPZ)等方法对其离散化得到数字补偿器。直接数字设计是直接建立零阶保持器和被控对象的离散模型,再构建包括离散补偿器的反馈系统。数字重设计和直接数字设计法在高采样速率下设计的数字补偿器性能差别不是很大,只是在低采样速率下直接数字设计更加精确。

    标签: 开关电源 环路补偿

    上传时间: 2022-06-18

    上传用户:zhanglei193