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大电流发生器仿真与实验研究
大电流发生器仿真与实验研究
现在单模光纤的价格一般在每纤每米2元左右,光纤传输是三种传输方式中成本*高的一种大电流发生器。光端机的价格大约为每路图象2000元左右,再加上工程中的辅料比如光纤跳线、光法兰盘以及光纤熔接费用等等大电流发生器的绝缘特点,使得光纤监控网络的造价相对较高。但是光纤传输具有很多突出的优点,所以传输距离在二、三公里以上的监控网络中、一些环境干扰强的场所、以及对质量和可靠性要求很高的监控场所大都还是选用光纤作为传输介质。
但经验不多,升压的做过。说说个人的理解,不一定对,权作参考与讨论之用。
楼上已经指出来了因为绕组的圈数太多,升压变压器的难点。漏感与分布电容很难两全其美;这个时候我觉得应该从以下几个方面着手:
如果结构尺寸允许的话,1选择变压器的时候。尽量选择高长型(立式)或窄长(卧式)型的因为这种变压器单层绕线圈数多,可以有效降低绕线的层数,增加初次级的耦合,减小层间电容。一般在小范围的监控系统中大电流发生器,由于传输距离很近,使用同轴电缆直接传送监控图象对图象质量的损伤不大,能满足实际要求。但是根据对同轴电缆自身特性的分析,当信号在同轴电缆内传输时其受到衰减与传输距离和信号本身的频率有关。一般来讲,信号频率越高,衰减越大。所以,同轴电缆只适合于近距离传输图象信号,当传输距离达到200米左右时,图象质量将会明显下降,特别是色彩变得暗淡,有失真感。光纤和光端机应用在监控领域里主要是为了解决两个问题:一是传输距离,一是环境干扰。双绞线和同轴电缆只能解决短距离、小范围内的监控图象传输问题,如果需要传输数公里甚至上百公里距离的图象信号则需要采用光纤传输方式。另外,对一些超强干扰场所,为了不受环境干扰影响,也要采用光纤传输方式。因为光纤具有传输带宽宽、容量大、不受电磁干扰、受外界环境影响小等诸多优点,一根光纤就可以传送监控系统中需要的所有信号,传输距离可以达到上百公里。光端机为监控系统提供了灵活的传输和组网方式,信号质量好、稳定性高。
使用光纤和光端机需要一定的专业知识和专用设备,不过。这给工程施工和用户使用带来了一定的困难。另外,对于短距离、小规模的监控系统来说,使用光纤传输也显得不够经济。光纤是远距离监控图象传输的必然选择,能提供上百公里的传输距离,并且能提供很好的图象传输质量。实验室使用专用仪器对武汉微创光电技术有限公司WTOS-02S4000非压缩数字视频传输设备的性能指标进行了测试,如下:
随着传输距离增加大电流发生器,从以上分析可以看出。越发显示出双绞线传输在成本上的优势。如果网络中还有控制信号等其它信号传输,双绞线传输的成本优势会更加明显。另外,传输距离进一步加大时,比如达到1公里左右,则同轴电缆传输已经难以达到传输质量要求了而双绞线则可以在传输1.5公里左右时仍能保证较好的图象质量。电动机运行于第Ⅳ象限,T>0n<0称为反向回馈制动大电流发生器改进措施。起重机高速放下重物时,经常采用反向回馈制动运行方式。
电动机的功率关系与正向回馈制动过程是一样的电动机是一台发电机,反向回馈制动运行时。把负载位能减少而输入的机械功率变为电功率,然后回送给电网。从节能的观点看问题,反向回馈制动下放重物比能耗制动下放重物要好。
当拖动的负载是位能恒转矩负载时,运行在正向电动状态的三相异步电动机。如果进行反接制动停车,当转速降到n=0时若不采取听出措施,那么电动机将会反接起动,并*后运行于反向回馈制动状态。船用不锈钢波纹管截止阀安装在船舶动力装置的管路上,使用过程中阀门发生了阀杆处泄漏和阀杆锈死等问题,虽经修复但问题反复出现。经过分析故障原因,采取了适宜的解决方案,消除了故障,确保了阀门的性能。
引起泄漏的原因较多。内漏一般是因为流体介质中含有固体杂质破坏密封面引起的外漏的主要原因是波纹管破裂导致的密封边界失效。结合现场使用情况分析,出现阀杆外漏的原因主要与阀门结构、工作环境及使用操作方式有关。三、分布式能源系统当中电网微型电网技术应用、电网微型电网的分布式电源及接入模式在国际上由于电力市场的拓展,不锈钢波纹管截止阀泄漏一般分为内漏和外漏2种情况。受到发电投资的回报周期较长和几次国际上大面积的停电所影响,新增的电源当中分布式的发电设施,所占比例正在呈现出强劲的上升的趋势大电流发生器。2000年全球的新增电源共110GW,其中分布式的发电占比例约为3%;2004年新国际上增加的114GW当中,分布式发电设施所占的份额就上升到7%左右,截止到2008年新增的120GW当中,分布式发电设施所占的份额就会达到40%所以,如何的应对分布式的发电日益的发展,也是一个不容回避的问题。所含有的分布式能源的发电机组。如下图所示,大概就有三种模式局部的电力系统LocalEPS123与区域的电力系统AreaElectricPowerSystemAreaEPS互联。局部电力系统1负荷通过PCC直接受电的地方电力系统;局部电力系统2分布式电源通过PCC与AreaEPS并列;局部电力系统3分布式电源和负荷通过PCC与AreaEPS并列。当区域电力系统AreaEPS比局部电力系统LocalEPS强得多时,与AreaEPS发电不同,这些可以视为虚拟负荷的分布式发电设备直接由用户控制启停,也不参与自动发电控制,只要在配网侧安装逆功率继电器,正常时不向电网注入功率即可。旋转变压器是一种单相激励双相输出无刷旋转变压器。如图1所示,激磁绕组(原边)r1-r2和两套输出相互正交的绕组(副边)s4-s2s3-s1同在定子侧,固定在电机定子上,转子与电机转子同轴安装。当原边的激磁绕组流过正弦电流时,副边输出绕组两端会感应出同频率的电势,电势的大小与定转子间的相对电角度有关。为au6802n1硬件接口电路板。提供了四种接口:分别为电源接口、旋变接口、abz脉冲信号接口和spi通信接口。电源接口提供给au6902n1供电电压+5v和旋变励磁供电电压±15v旋变信号接口提供旋变励磁信号和接受正余弦反馈信号,同时该板兼容两种转速信号输出方式:spi通信方式和abz脉冲信号方式,实际应用时可供不同需要灵活选取大电流发生器,且互不冲突,易实现与dsp通信。
7仿真与实验研究
激磁调理电路仿真结果如图6所示。将硬件电路板应用在五对极永磁同步电机驱动系统中,利用saber对au6802n1外围主电路电路图进行仿真。此时试验中给定旋变励磁信号为10khz当电机工作在5000rpm时,测试结果为:图7为au6802n1接收到旋变正弦信号和余弦信号波形图大电流发生器。图8为au6802n1以脉冲接口工作模式输出给dsp控制器后,输出的实际转子位置波形图。由此可见大电流发生器运行速度,该硬件电路及其参数设计正确可行。
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