基于ARM的电能量远程终端平台的设计

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嵌入式系统是指以应用为核心,以计算机技术为基础,软硬件可裁剪,适应应用系统对功能、可靠性、成本、体积和功耗严格要求的专用计算机系统。电能量远程终端(ERTU- Energy Remote Terminal Unit)是电能量计量计费自动化系统的重要组成部分。文章详细介绍了以ARM微处理器S3C2410为核心的嵌入式系统的开发思路,以及如何将其应用到电能量远程终端平台的硬件和系统软件设计之中的具体流程。在文中,首先介绍了ARM微处理器的体系结构、处理器特点以及处理器选型原则;然后详细阐
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锂离子电池因其能量密度大、循环寿命长等优点在电动汽车和混合动力汽车领域逐渐受到关注。随着新能源工业逐渐发展,锂离子电池将面临更高的要求。电极材料的优劣是决定电池性能高低的关键所在。锂离子电池负极材料Li4Ti5O12在锂离子嵌入和脱嵌过程中具有体积变化小,不产生SEI膜等显著优点,这些优点使得电池的使用寿命和系统安全性得到良好保障。但是Li4Ti5O12材料作为电池负极材料最大的缺点是导电率低(1
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近年来,随着对电力系统建设的不断加大,不可避免会发生各种故障,而随着我国社会经济不断发展以及人民生活水平的不断提高,人们对电能质量以及供电可靠性的要求也越来越高,因此保证电能的安全生产以及电网的稳定运行是电力部门当前的工作重点。所以,在加强电网的脆弱性研究以增强电网抵御事故能力的同时,研究电网故障后的处理策略,减小或消除电网故障造成的影响和危害也至关重要。本文针对配电网络故障后的复电问题,利用多代
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在近十几年里,超导量子干涉仪(SQUID)一直是灵敏度最高的磁强计(在液氦温度下,灵敏度达1fT/√Hz).然而,SQUID技术需要昂贵的冷却降温设备和探头,仪器的成本高。此外SQUID对环境扰动非常的敏感,也限制了其应用范围。随着安检、矿产勘探、脑磁医学探测等众多军事与国民经济领域的快速发展,人们开始寻求设计成本更低,环境适应性更强的新一代磁强计。本实验采用碰撞截面最小的钾(K)原子作为实验探头
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由于具有高的能量密度和高的输出功率,反复充放电,并且无记忆效应等特点,锂离子电池已经成为人们生活中理想的可移动储能设备和动力来源。隔膜是锂离子电池中的重要组成部分,置于阴阳两极之间,它的主要功能是防止阴阳两极发生物理接触导致短路,并且可以使锂离子在两电极间自由的穿梭。因此必须要求隔膜材料符合以下要求:无限大的电阻率,优异的热稳定性和机械性能,良好的耐溶剂性和电解液润湿性。商品化的隔膜材料是聚烯烃类
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质子交换膜作为直接甲醇燃料电池(DMFC)的关键组成部分,在电池中具有传导质子与隔离燃料和氧化剂的双重作用。本文以二氟二苯酮和磺化二氟二苯酮与含苯并咪唑结构的双酚通过亲核共聚,合成了新型共聚物-磺化聚(醚醚酮-苯并咪唑),并用~1H-NMR和FTIR证实了其化学结构。通过调整原料中二氟二苯酮与磺化二氟二苯酮的比例,可方便准确的控制聚合物中磺酸基团与苯并咪唑基团之间的比例。采用钠离子交换法和强碱中和
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随着世界经济的发展与人民生活水平的提升,各国对电能的需求也在不断增加,对电力产业也提出了更高的要求。即希望电网经济运行的同时,电压合格率、电压稳定指标也能维持在尽量高的水平。电网互联为电网运行的安全稳定、成本节约、资源优化配置等提供了有利条件,实现了电力行业的可持续发展。电网互联发展及联网规模的不断扩大,形成了分层分区的电压/无功独立控制中心,各控制中心在进行电压/无功控制时有必要采用协调控制手段
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静止同步补偿器(STATCOM)是柔性交流输电系统中的一种重要的控制器,在国内外电力系统中均已有应用实例。它以逆变器技术为基础,等效为一个可调的电压或电流源,通过控制该电压或电流源的幅值和相位来达到改变向电网输送无功功率大小的目的。迄今为止的研究大部分集中在主电路结构、无功电流检测、控制策略设计等方面,而控制方式几乎都是基于等时间间隙不等高的电压调制方式,在实际应用中只能补偿基波无功电流。本文提出
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当前,航空、工业、通信等部门对DC/AC逆变器所提供的电能质量的需求越来越高。为了满足日益增长的需要,本文对逆变电源中现有控制技术在应用中出现的给定信号与反馈信号存在相位差、宽负载变化带来输出谐波含量增加等难点问题进行了认真分析的基础上,将新型的控制技术与数字信号处理(DSP)技术运用于逆变电源的控制系统设计中。其具体设计过程如下:首先,对三种典型逆变拓扑的工作原理进行研究,并在此基础上,结合实际
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电磁继电器(本文中均指小型电压控制继电器)以其断态的高绝缘电阻和通态的低导通电阻使得其它电子元器件无法与其相比,因此它是电力及其它电气系统中应用最广泛的电气元件之一,在国民经济各领域内,特别是在国家重点军事工程中占有重要的地位。电磁继电器的制造测试水平也早已由手工向自动化测试发展。本检测系统在设计时充分考虑了某企业的实际生产需求,将所有参数的检测在一个工位上一步完成,有效减少了辅助时间和设备成本,
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本文在分析无功补偿的工作原理、方法和控制策略的基础上,基于国内电力市场的需求现状,考虑到无功补偿的实现条件和经济适应性,设计了一种以10KV配电网为补偿对象的高压无功补偿控制器。为满足现代无功补偿的快速性和精度要求,该文设计的高压无功补偿控制器采用了双CPU结构,控制器包括采集单元和控制单元两部分,采集单元以FLASH型8位单片机C8051F040为核心,控制单元以32位ARM7核LPC2290为
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