有源逆变

共 4,561 篇文章
有源逆变 相关的电子技术资料,包括技术文档、应用笔记、电路设计、代码示例等,共 4561 篇文章,持续更新中。

QPI_FAMILY有源滤波

难得一见的QPI_FAMILY有源滤波技术详解,涵盖高频响应与噪声抑制核心设计思路,适合电源系统工程师深入研究。

3200W逆变电路原理图

帮助工程师深入理解3200W逆变电路设计逻辑,掌握高效能量转换与拓扑结构实现方法,提升实际项目开发能力。

STATCOM控制方法及PWM策略的研究

基于逆系统与有功-无功解耦的非线性控制策略,结合DSP实现高效实时控制。研究零序矢量对PWM的影响,提出适用于链式多电平逆变器的三角载波移相最优PWM方法,经MATLAB仿真验证,可直接用于电力电子控制系统开发

自适应算法及其仿真

基于计算动词理论的变步长LMS自适应算法,适用于信号处理与系统辨识场景,经过多个工程项目的验证,可直接用于生产环境的算法实现与仿真分析。

[英飞凌]IGBT驱动电路设计

适用于电动汽车电机控制系统开发,提供具备有源电压钳位功能的IGBT驱动电路设计方案,提升系统稳定性和效率。适用于高功率逆变器应用,优化开关性能与电磁干扰控制。

光伏系统研究

从基础原理到实际应用,循序渐进讲解光伏系统的运行机制与优化方法。重点解析变步长最大功率跟踪算法在提升系统效率中的作用,适合对新能源技术感兴趣的开发者和研究者。

高性能逆变等离子切割机电源的研制

采用IGBT(设计开关频率为27 kHz) 逆变式全桥 型电路,PWM 芯片为SGS2Thomson 公司的SG3525AN ,工作电流为100 A ,电压为150 V ,具有过压、短路、 过热及缓冲电路等保护功能,同时还具有较强的抗高频干扰的功能。

风机仿真

变桨距控制技术是风力发电机组提高对风能的利用的有效方法,由于外界环境的随机 性和控制变量的多样性,风力发电系统是一个非线性的系统,其数学模型的建立和仿真是一个难 点。本文基于MaⅡab软件平台。采用机理建模法建立了风力发电机组的各个分系统的子模型,组 合成整个机组的数学模型,并采用PID控制算法实现风力发电机组在不同风速下对风能利用的最 大化,仿真结果验证了系统模型和控制算法的正确性,为风

电压闪变检测

涵盖电压闪变检测的核心算法与实现方法,对比不同技术方案的优劣,并提供仿真验证过程,适用于电力系统分析与故障诊断场景。

胡集电厂30万电气运行规程

想要快速掌握30万机组电气运行核心要点?本资源详解发电机、高厂变、主变及励磁系统运行原理与操作流程,适合电厂运行人员提升实操能力。

发变组操作标准票

30万级火电电气系统倒闸操作标准票,涵盖常见机组操作流程,适用于中小型发电机组,提供可直接参考的标准化操作模板,提升操作规范性与安全性。

三相apf模型

基于瞬时功率理论构建的三相有源电力滤波器模型,采用MATLAB进行仿真验证,适用于电力电子与电能质量控制领域,提供完整建模与分析方法。

复变函数复习ppt

涵盖复变函数核心概念与典型例题的系统性总结,适合高校学生巩固基础、应对考试。内容包含解析函数、积分变换及级数展开等关键知识点。

三电平APF

基于并联混合型 APF,开展大容量谐波与无功补偿技术的研究,力图为其实用化奠定基础。选取基于瞬时无功功率理论的 i_p-i_q 法作为有源电力滤波器的谐波电流检测方法,并对其详细的叙述与分析,并做出了仿真。

电力拖动MATLAB仿真

适用于电力电子系统开发与控制算法验证的MATLAB仿真资源,涵盖电机驱动与变流技术,内容结构清晰,便于快速上手实践。

APF仿真论文

基于瞬时无功功率理论的APF仿真设计,详细阐述ip-ip检测方法及有源电力滤波器的工作原理与实现方式,涵盖电力电子与控制算法的核心内容

弦变

:针对旋转变压器信号到数字转换方法中,在采用DSP处理或查表方法时,由于正弦信号的非线性,造成转换精 度较低的问题。本文提出基于小波变换的多分辨率分析理论,设计出一种高精度旋转变压器器信号到数字信号转换电路以 提高转换精度

plc

基于西门子SIMOVERT MASTERDRIVES架构,全面解析矢量控制技术与传动系统设计,涵盖整流、逆变等核心模块,适用于工业自动化领域的高效驱动解决方案。

电路图

一、主电路 从交流电网输入、直流输出的全过程,包括: 1、输入滤波器:其作用是将电网存在的杂波过滤,同时也阻碍本机产生的杂波反馈到公共电网。 2、整流与滤波:将电网交流电源直接整流为较平滑的直流电,以供下一级变换。 3、逆变:将整流后的直流电变为高频交流电,这是高频开关电源的核心部分,频率越高,体积、重量与输出功率之比越小。 4、输出整流与滤波:根据负载需要,提供稳定可靠的直流电

uaf42设计软件

一款专为有源滤波器uaf42设计打造的软件,提升设计效率,降低计算复杂度,适合电子工程与信号处理领域使用。