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  1. 储能电感充放电控制及应用

  2. 储能电感充放电控制及应用
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2014-05-16
    • 文件大小:3mb
    • 提供者:qq_15508827
  1. 矿用电动车混合储能系统Z源逆变器电流控制

  2. 针对应用于矿用电动车混合储能系统的传统Z源逆变器或单开关电感Z源逆变器存在电压增益、功率密度和转换效率均不高的问题,提出了一种新型Z源逆变器。该逆变器采用基于阵列式磁集成技术的模块化开关耦合电感单元替代传统Z源逆变器的电感,提高功率密度和电压增益,并通过引入辅助软开关支路实现功率器件零电压开关,提高转换效率。对基于新型Z源逆变器的混合储能系统进行了建模,通过分析极点,发现引起系统振荡的1对共轭极点及系统振荡处频率,结合模型进行了电流控制器参数设计,推导出电流控制器比例和积分参数的设计准则。仿真与
  3. 所属分类:其它

  1. 关于电感储能原理图解析

  2. 应用电感储能有潜力得到更高的能量利用率和脉冲功率,下面一起来学习一下
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-17
    • 文件大小:33kb
    • 提供者:weixin_38627769
  1. 晶体管作开关的电感储能器充电电路图

  2. 图2-23(a)为晶体管作开关的电感储能器充电电路。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-17
    • 文件大小:10kb
    • 提供者:weixin_38667697
  1. 电感元件储能原理图解

  2. 相比电容储能,电感储能的储能密度高,系统体积小,重量轻、造价降低,因此应用电感储能有潜力得到更高的能量利用率和脉动功率,并且电感储能系统的绝缘问题相对容易解决。目前被广泛应用于等离子体物理、强激光、电磁辐射等研究领域。 电感储能可有如下原理图说明: 图:电感储能原理图 一般的电感储能脉冲电源,包含储能电感器L、给L充电的初级电源P和断路开关OS组成(如上图所示),有时还需在负载ZL和L间串接闭合开关cs。当L被充电断开os时,能产生一个较高的感应电压L(di/dt)。在这种装置中常可能
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-15
    • 文件大小:45kb
    • 提供者:weixin_38661650
  1. 串联式开关电源储能滤波电容的计算

  2. 我们同样从流过储能电感的电流为临界连续电流状态着手,对储能滤波电容C的充、放电过程进行分析,然后再对储能滤波电容C的数值进行计算。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-11
    • 文件大小:174kb
    • 提供者:weixin_38565818
  1. 储能电感在并联电路中的计算及工作状态

  2. 实际上电感的储能就是电流自零上升到稳压最大值的过程。本篇文章将为大家介绍并联开关当中的储能电感计算。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-15
    • 文件大小:42kb
    • 提供者:weixin_38641561
  1. 模拟技术中的打破调谐范围记录的串联LC储能VCO

  2. 本例提出了一个新颖的振荡器结构。它使用一个串联LC(电感-电容)储能电路,使调谐范围大于采用并联LC方式的电路。这种振荡器结构能够获得宽的频率区间,明显超过最好的宽带调谐变容二极管性能。工程师们都认为现有水平的VCO(压控振荡器)能够覆盖一个倍频程。这种结构可实现4:1的输出频率。只用LC储能电路就能设定这个频率,因此其它元件的寄生电容不会限制输出频率。与标准振荡器不同的是,此电路在频率极限处也能良好地工作。   乍看去,振荡器的中心结构像是构成锁存SCR(硅控整流管)结构的两只晶体管(图1)
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:138kb
    • 提供者:weixin_38602098
  1. 开关电源原理与设计(连载4)串联式开关电源储能滤波电容的计算

  2. 从流过储能电感的电流为临界连续电流状态着手,对储能滤波电容C的充、放电过程进行分析,然后再对储能滤波电容C的数值进行计算。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-26
    • 文件大小:194kb
    • 提供者:weixin_38572979
  1. 开关电源原理与设计(连载3)串联式开关电源储能滤波电感的计算

  2. 串联式开关电源输出电压Uo与控制开关的占空比D有关,还与储能电感L的大小有关,因为储能电感L决定电流的上升率(di/dt),即输出电流的大小。因此,正确选择储能电感的参数相当重要。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-26
    • 文件大小:40kb
    • 提供者:weixin_38638688
  1. 开关电源原理与设计(连载6)反转式串联开关电源储能电感的计算

  2. 反转式串联开关电源储能电感的计算方法与前面“串联式开关电源储能滤波电感的计算”方法基本相同,计算反转式串联开关电源中储能电感的数值,也是从流过储能电感的电流为临界连续电流状态进行分析。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-26
    • 文件大小:35kb
    • 提供者:weixin_38743084
  1. 并联开关电源储能电感的计算

  2. 与前面计算反转式串联开关电源中储能电感的数值方法基本相同,计算并联式开关电源储能电感也是从流过储能电感的电流为临界连续电流状态着手进行分析。并联式开关电源中的储能电感与反转式串联开关电源中的储能电感工作原理基本一样,都是在控制开关K关断期间才产生反电动势向负载提供能量,因此,流过负载的电流只有流过储能电感电流的四分之一。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-25
    • 文件大小:83kb
    • 提供者:weixin_38750644
  1. 电源技术中的并联开关电源储能电感的计算

  2. 开关电源原理与设计(连载十)   1-4-3.并联开关电源储能电感的计算   与前面计算反转式串联开关电源中储能电感的数值方法基本相同,计算并联式开关电源储能电感也是从流过储能电感的电流为临界连续电流状态着手进行分析。并联式开关电源中的储能电感与反转式串联开关电源中的储能电感工作原理基本一样,都是在控制开关K关断期间才产生反电动势向负载提供能量,因此,流过负载的电流只有流过储能电感电流的四分之一。   根据(1-45)式:   iLm =Ui*Ton/L —— K关断前瞬间 (1-45)
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    • 发布日期:2020-11-04
    • 文件大小:84kb
    • 提供者:weixin_38640830
  1. 电源技术中的反转式串联开关电源储能电感的计算

  2. 开关电源原理与设计(连载六)   1-3-2.反转式串联开关电源储能电感的计算   反转式串联开关电源储能电感的计算方法与前面“串联式开关电源储能滤波电感的计算”方法基本相同,计算反转式串联开关电源中储能电感的数值,也是从流过储能电感的电流为临界连续电流状态进行分析。但须要特别注意,反转式串联开关电源中的储能电感仅在控制开关K关断期间才产生反电动势向负载提供能量,因此,流过负载的电流比串联式开关电源流过负载的电流小一倍,即:当占空比小于0.5时,反转式串联开关电源中流过负载R的电流Io只有流
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-04
    • 文件大小:40kb
    • 提供者:weixin_38670208
  1. 电源技术中的串联式开关电源储能滤波电容的计算

  2. 1-2-4.串联式开关电源储能滤波电容的计算   我们同样从流过储能电感的电流为临界连续电流状态着手,对储能滤波电容C的充、放电过程进行分析,然后再对储能滤波电容C的数值进行计算。   图1-6是串联式开关电源工作于临界连续电流状态时,串联式开关电源电路中各点电压和电流的波形。图1-6中,Ui为电源的输入电压,uo为控制开关K的输出电压,Uo为电源滤波输出电压,iL为流过储能滤波电感电流,Io为流过负载的电流。图1-6-a)是控制开关K输出电压的波形;图1-6-b)是储能滤波电容C的充、放电
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-04
    • 文件大小:141kb
    • 提供者:weixin_38516491
  1. 电源技术中的串联式开关电源储能滤波电感的计算

  2. 开关电源原理与设计(连载三)      1-2-3.串联式开关电源储能滤波电感的计算   从上面分析可知,串联式开关电源输出电压Uo与控制开关的占空比D有关,还与储能电感L的大小有关,因为储能电感L决定电流的上升率(di/dt),即输出电流的大小。因此,正确选择储能电感的参数相当重要。   串联式开关电源最好工作于临界连续电流状态,或连续电流状态。串联式开关电源工作于临界连续电流状态时,滤波输出电压Uo正好是滤波输入电压uo的平均值Ua,此时,开关电源输出电压的调整率为最好,且输出电压Uo
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-04
    • 文件大小:41kb
    • 提供者:weixin_38699830
  1. 电源技术中的开关型DC/DC变换器中的储能元件

  2. 高频开关稳压电源利用无源磁性元件和容性元件的能量存储特性,从输入电压源获取能量,并暂时把能量以磁场形式存储在电感器中,或以电场形式存储在电容器中,然后将能量转换到负载,以实现DC/DC变换。  实现能量从源到负载的变换需要复杂的控制技术。现在的大多数高频开关稳压电源多采用PWM(脉冲宽度调制)控制技术。DC/DC变换器工作时的输入端能量随脉宽变化,在一个固定周期内保持平均能量的转换。PWM的占空比D是“ton”时间(ton为从电源提取能量的时间)与总开关周期(T)之比。对于高频开关稳压电源,其稳
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-11
    • 文件大小:42kb
    • 提供者:weixin_38563176
  1. 元器件应用中的电感元件储能(Energy)

  2. 磁心无气隙时电感储能   式中   Vc——磁心体积;△B=B2-B1;   B2、B1——积分的上下限。   当B1=0、B2=B时,则有   磁心有气隙时,   式中 Vδ——气隙体积。   式(6-16)~式(6-18)说明,磁能与绕组匝数无关。有气隙时,由于等效磁导率μe下降,磁能E上升,大部分磁场能量储存在气隙中。为产生相同的B,有气隙时需要更大的励磁安匝Wi,因而绕组的铜损耗增加。   欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)  来源:k
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    • 发布日期:2020-11-16
    • 文件大小:76kb
    • 提供者:weixin_38550605
  1. 神光Ⅲ强激光能源模块高储能密度电容器的快速保护

  2. 分析了大功率激光脉冲电源高储能密度电容器快速保护的必要性,提出了电感和特种熔断器快速保护技术路线,介绍了快速保护熔断器设计方法.试验表明,所研制的熔断器故障情况下可在四分之一周期时间内快速动作,使电容器反向电压不超过10%,已成功应用于神光Ⅲ能源模块高储能密度电容器的保护.
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-11
    • 文件大小:111kb
    • 提供者:weixin_38691970
  1. 基于储能功率转换系统的并离网运行控制策略

  2. 基于储能功率转换系统需要逆变器工作在并网/离网两种工作模式下,针对三相T型结构作为主电路拓扑逆变器研究了并/离网工作模式的控制策略。并网模式下利用锁相(PLL)技术跟踪电网电压的相位,并且用PI控制器来实现并网电流的控制。离网模式下采用电容电压外环和电感电流内环的双闭环控制方式,可以实现输出电压的有效控制。在完成了系统的状态空间数学建模基础上,并且对系统在并网、离网两种运行模式下的控制算法,在搭建的100 kW全数字控制的实验样机上进行了实验和验证。
  3. 所属分类:其它

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