18V/1000A电镀电源的研究与设计

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随着现代电力电子器件、自动控制技术的不断发展,工业设备电镀,航空航天设备的表面处理对电镀电源的稳定性、可靠性和电能质量提出了更高的要求。在这些领域中,采用可控硅和硬开关技术的大功率电镀电源已经不能满足行业节能减排的要求。因此,研究高效率和低纹波的电镀电源对提高电镀器件的成品率、电镀工艺的精确度具有重要的工程实际意义。本文以低压大电流电镀电源为研究对象,分析了软开关技术、同步整流技术以及并联均流技术的优缺点以及电路的工作模态。针对提升电源输出效率的问题,采用了一种结合同步整流技术和移相全桥技术的电镀电
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作为解决能源短缺问题的有效方式之一,近年来微电网备受关注,但将其直接并入大电网会对大电网的电压和电流造成冲击。由于逆变器是微电网中最重要组成部分,微源和储能装置的电能均由其提供,因此,对微电网进行控制也就是对逆变器进行控制,现有方式有PQ控制、V/f控制以及下垂控制,但均有不足之处。PQ控制只能用于并网运行,V/f控制只能用于孤岛运行,而下垂控制虽然两种运行状态都可用,但其会造成频率和电压出现偏差
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如今,我国电网架构的发展日益趋向成熟,网架结构更加稳固,信息传递更加迅速,控制方法更加智能。智能变电站的站内设备在数据采集、控制检测、智能调节等方面的优化,实现了智能站数字化、网络化、标准化发展。目前无防护的就地化保护技术配合智能变电站内的智能设备使用,存在仪器一体化设计、参数设置复杂、调试费时费力等缺点。同时智能化分析甄别系统运行状态存在不稳定性,需要投入大量的精力进行调试。基于目前存在的问题,
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400Hz中频逆变电源广泛用于航空航天系统、舰船系统以及雷达系统等重要场合,相对于工频逆变电源,频率的升高将导致相同开关频率情况下输出波形质量下降。为了维持较低的开关频率,降低开关损耗,满足中频逆变电源带非线性和不平衡负载的要求,本文针对中频逆变电源的特点,通过对现有混合多电平逆变器结构以及工作原理进行的深入分析,从拓扑结构入手,提出了一种不对称三相四桥臂准四电平拓扑结构,该拓扑在三相四桥臂三电平
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科技技术的进步使得无线传感网络逐渐普及到日常生活中,可穿戴设备是无线传感网络的重要应用之一,但是智能可穿戴设备和无线传感网络都存在续航问题。随着低功耗可穿戴设备的发展,研究适应低功耗设备的能量采集技术,利用采集的振动能量为可穿戴设备供电成为了当下的热点。目前大多数振动能量采集装置不再局限于单一的转换机制,开始研究不同转换机制耦合的振动能量采集器,如电磁和压电转换机制耦合的复合式振动能量采集器。复合
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近年来,全世界地震灾害频发,我国是遭受地震最严重的国家之一。电力系统作为生命线系统且具有地震易损性较高的特点,一旦在地震灾害中受损,将造成极大的直接或间接经济损失。而配电网的抵御能力相对输电网来说更为脆弱,地震灾害对配电网的影响极大,会导致大范围停电。高弹性的配电网可以灵活改变自身的拓扑结构以及运行方式,能够有效应对地震等小概率-高损失的极端灾害,并且能在灾后快速恢复供电,减轻地震灾害对配电网的影
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海洋约占地球表面积的71%,蕴藏着十分丰富的资源,因其特殊的环境,人类对海洋的认识还存在一定的局限性。近几年以来,随着世界经济的快速发展,我们对海洋灾害预防、海洋权益维护、海洋经济等领域的认识越来越深,海底观测网络的概念应运而生。伴随着相关技术的成熟,海底观测网络的规模也在不断扩大,长距离有中继的海底光缆传输网络存在供电难度大和要求高等问题。针对海底观测网络的特殊供电环境,恒流供电技术因保持电流恒
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随着光伏发电、风力发电、燃料电池等分布式发电系统的不断发展及应用,越来越多的产消者(Prosumers)出现在电力系统配电网侧,终端用户由传统的消费者转变为产消者。产消者是参与电能生产的消费者,在实现电能传输、提升电网运行效率发挥重要作用。针对产消者的角色可变换这一特性,以单个产消者决策为主的传统优化方法难以取得较好的优化效果。为此,充分利用产消者角色可变的特性、集群化地对其进行能量管理已成为目前
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