高压无功

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高压无功 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 1522 篇文章,持续更新中。

SD6701S系统参考设计评估版

帮助开发者高效设计非隔离LED驱动方案,SD6701S提供高恒流精度与优异负载调整率,集成多种保护功能,支持85VAC-265VAC宽电压输入,内置500V高压MOSFET,降低系统成本与体积。

SD6701,SD6701S,士兰微SD6701STR,SD6701 SOP-7

SD6701S是一款专为非隔离LED驱动设计的控制芯片,采用Buck架构实现高恒流精度与优异负载调整率。内置500V高压MOSFET,支持85VAC至265VAC宽电压输入,集成多重保护机制,具备超低启动与工作电流,适用于高亮度LED应用。

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

在线检测及故障诊断系统研究

基于现场总线技术实现高压开关柜的实时数据采集与智能分析,采用分布式架构提升系统响应效率,结合机器学习算法优化故障诊断准确率。

注电心得

注电考试核心知识点总结,包含高压设备操作规范与原理解析,适合电力系统从业者快速掌握关键理论,可直接用于实际工作中判断操作合理性。

高压脉冲电场静态处理室的研制

聚焦高压脉冲电场技术,涵盖电场分布优化、处理容量调节及系统安全性设计,实现对液态物料的高效杀菌应用。结合实际案例,展示PEF处理室在食品灭菌中的工程实现与性能验证。

高压脉冲电场设备开发及应用

适用于食品加工领域的新型处理技术研究,聚焦高压脉冲电场系统的电路设计与处理室结构优化,为液态食品杀菌与保鲜提供高效解决方案。

新型静止无功发生器控制器

采用DSP核心控制架构,融合模糊PI算法实现对SVG装置的精准调节,有效提升电网谐波滤除效率与系统稳定性,适用于现代电力系统无功补偿场景。

微机控制晶闸管投切电容器

微机控制晶闸管投切电容器补偿装置以80c320单片机为控制核心,采用新颖的快速无功功率检测方法和独特的晶闸管控制技术,实现了对多组电容器快速自动分级投切,可满足低压配电网基波无功补偿的快速性和实时性要求。介绍了该装置土回路控制方式和控制电路构成,并通过模拟负荷投切试验中的有关数据验证了其投切的正确性。

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。

赤峰远联钢厂无线控制方案

赤峰远联钢厂为了控制高额的电量消耗,采用高压变频器技术改造其鼓风机供电系统,变频器需要在配电室集中配电,使用控制箱在车间设定并监控变频器调速模拟量给定值,距离大约800米。由于厂区用电设备分散,加上厂区环境比较复杂,不便于高成本的布线,因此需要对模拟量进行无线传输。

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

高压电源的远程监控实现

涵盖高压电源远程监控系统的完整实现方案,包含通信协议、数据采集与传输技术,适用于工业自动化场景的实时监测需求。

高压电源

基于国际先进理论,系统解析离子束高压电源设计方法,采用高精度稳压与抗干扰技术架构,实现高效能、低噪声的电源解决方案。

H.264/AVC编解码器

基于TMS320C6400平台,实现H.264/AVC编解码器的高效优化,采用低延迟、高压缩比的编码架构,提升视频处理性能与资源利用率。

高压电机保护

适用于工业自动化项目中的电机保护设计,提供完整的高压电机保护方案,涵盖原理分析与实际应用,可直接用于毕业设计或工程参考。

基于KA3525的直流高压控制电路

适用于工业电源设计与高压控制系统的开发,基于KA3525实现稳定可调的直流高压输出。支持PWM调制与电压反馈,提升系统效率与稳定性,广泛应用于测试设备与电力电子领域。

基于三菱plc的电力系统无功补偿

难得一见的三菱PLC电力系统无功补偿完整设计资料,涵盖控制逻辑与工程实践,适合电力自动化工程师参考学习。

F2812混合型动态无功补偿系统

基于TMS320F2812的混合型动态无功补偿系统,采用数字控制方案,可直接用于工业电力系统优化。经过多个实际项目验证,具备高稳定性与响应速度,适用于配电网络的实时功率因数校正与谐波抑制。

高压断路器机械特性测试仪开发

想要快速掌握高压断路器机械特性测试仪的硬件开发?本资源深入解析关键电路设计与信号采集方案,适合电力设备开发者参考。