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相似文献
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1.
人工心脏大多通过穿过皮肤的导线进行供电,人为制造了一个可能的感染源,且给病人的日常生活造成很多不便,为了解决这一问题,设计了一套透皮能量传输系统,利用电磁感应原理通过非接触耦合进行能量传递,实现人工心脏植入人体后的无线能量传输.试验研究了该系统变压器次级线圈匝数、开关频率及变压器气隙的大小对系统性能的影响.结果表明:变压器初级线圈30匝、次级线圈60匝时,传输效率最高,性能最好;开关频率为40 kHz时,系统传输效率最高;透皮能量传输系统的传输效率随变压器气隙的增大而减小,当气隙在0~3 mm范围内时效率在60%~80%之间;气隙超过3 mm时效率明显降低.  相似文献   

2.
采用先进的高压侧电压控制改善电压稳定性   总被引:6,自引:0,他引:6  
为提高电力系统电压稳定性,研究了一种通过为常规发电机励磁系统增加补偿控制的先进的高压侧电压控制(HSVC). 介绍了HSVC的原理、特性和优点.与常规的励磁控制方法相比,采用HSVC能够控制升压变压器高压侧电压为给定值,维持输电系统在较高的电压水平. HSVC可以显著地改善电压稳定性,其某些性能优于静止无功补偿器.不同于以往的电力系统电压调节器(PSVR), HSVC的实现不需要从升压变压器高压侧反馈任何信号,所以实现方便并经济.  相似文献   

3.
本文用数学方法分析了开关电源的振荡频率与开关变压器的线圈匝数及匝数比的关系。  相似文献   

4.
徐周 《科学技术与工程》2014,14(13):191-194
传统高压交流电源通常由高频交流(HF)变压器、整流滤波电路和逆变桥正弦脉宽调制(SPWM)主电路组成。设计高频高压变压器是传统高压交流电源设计中的难点。提出一种新型小功率高压交流开关电源设计方案,采用倍压整流技术和升压斩波(BOOST)电路实现升压,避免了设计高频高压变压器时的绝缘距离受限制、空载电流过大,高频振荡回路可靠性低等问题,简化小功率高压交流电源拓扑结构,具有设计简洁,稳定可靠的优点。  相似文献   

5.
针对声波测井相控换能器阵激励要求,详细介绍了基于电磁有限元软件Maxwell的激励变压器设计过程,分析了变压器初级和次级绕组匝数对激励脉冲幅度和宽度的影响规律。根据数值模拟结果绕制了变压器并进行了激励试验,实际激励波形与仿真波形有很好的一致性。  相似文献   

6.
传统高压电源是将交流市电通过笨重的变压器升压,这不利于部件的小型化.如果在普通开关电源的基础上扩展,能方便地做成几十千伏的高压电源.其中最关键的问题是:开关晶体管的安全使用和高频高压变压器的特殊工艺.本文就这两个问题进行了探讨.  相似文献   

7.
开关电源高频变压器单向设计法   总被引:3,自引:0,他引:3  
完整的开关电源变压器设计步骤繁多.对于确定输出功率条件下的开关电源变压器设计,本文推荐简单的六步设计法:确定磁芯尺寸规格,确定开关电源激励频率,确定初级绕组匝数,确定最大激磁电流值,确定变压器初级线圈电感量,确定磁路气隙厚度.改变绕组电感量与绕组匝数相联系的习惯性处理方法,将变压器绕组匝数与磁饱和因素相联系,线圈电感量与磁路磁阻相联系,基本达到一个单向性的设计过程.这一方法特别适合普通设计人员快速入门.  相似文献   

8.
针对高压直流开关电源变压器绝缘易被击穿和输入并联输出串联电源拓扑输出电压纹波大、精度低的问题,提出了改变变压器绕组布局结构的分段式绕制方法和一种数字化错相控制策略。首先,详细给出了分段式变压器的绕制结构和设计方法;其次,基于所建立的占空比与输出电压的数学模型,给出了错相控制策略中最小纹波因数下的占空比设计原则,并对纹波因数进行了定量分析;最后,绕制了分段式高频高压变压器样品,研制了36kV/10A电子束轰击炉电源的样机。实验结果表明:变压器分段式绕制方法降低了副边绕组的层间电场强度,进而可降低变压器绝缘等级,防止变压器绝缘击穿;所提出的错相控制策略可把输出电压纹波由23.2%降低到3.5%。总体来说,所提出的方法和策略提高了36kV电子束轰击炉高压直流开关电源的功率密度和稳定性。  相似文献   

9.
一种高频高压电源研制   总被引:2,自引:0,他引:2  
高频高压电源应用领域越来越广,如材料改性、金属冶炼、环境保护等.本设计采用220 V交流输入,经整流成直流后,通过直流斩波调压,再通过IGBT逆变为交流,最后通过电感滤波、高频变压器升压来实现输出为高频高压的正弦波.研究获得参数范围为电压峰-峰值为0~30 kV、频率为10~30 kHz和功率为2 kW的高频高压电源.  相似文献   

10.
分析了中频电压与感应圈匝数的匹配,通过采用具有升压功能的负载电路的方式降低感应圈的损耗;采用12脉整流串联电路,间接提高了逆变输出的中频电压,通过与感应圈匝数的匹配,可以有效降低感应圈空载电流,降低感应圈损耗,达到节能目的.  相似文献   

11.
汽液两相流激波升压特性的研究   总被引:16,自引:4,他引:12  
对实现汽液两相流激波升压的机理进行了详细研究,利用质量,动量和能量守恒方程建立了其升压性能的计算数学模型,在此基础上,分析了影响其性能的主要因素,并定量计算了升压效果与各影响因素之间的关系,最后,通过实验对理论模型的计算结果进行了验证,实验结果表明:汽液两相流激波升压效果随低压进口水 的增加而降低,随混合腔出口截面积的减少而增加,随高压蒸汽压力的增加和低压进口水流量的增加均有一个最佳值,本实验得到的升压比最高可达2.1:1。  相似文献   

12.
应用高频逆变和调制脉冲技术在升压变压器的低压端实现连续/脉冲转换工作方式,研制出一台100kHz逆变调制连续/脉冲气体激光电源。该电源在升压变压器次级端去掉滤波高压电容和限流电阻的条件下能长期稳定工作,并具有抗网路波动强、调节范围宽、转换效率高、适应性强以及体积小、重轻等优点。  相似文献   

13.
微机器人胶囊能量无线传输系统的传输性能受到谐振频率、耦合系数、线圈匝数、线圈半径、补偿电容、线圈互感等诸多因素影响.为实现系统性能的全局最优,必须在满足微机器人胶囊最低能耗要求的前提下提高系统传输效率,同时兼顾系统稳定性、温升安全性、可靠性、体积参数等因素.文中基于微机器人胶囊能量无线传输系统初级线圈串联补偿-次级线圈串联谐振补偿模型,建立了系统的能效模型,以初、次级线圈匝数与线圈半径、谐振频率等参数作为优化变量,构建了优化问题的目标函数,对微机器人胶囊能量无线传输系统进行综合优化设计.针对该多变量非线性约束优化问题,采用了改进的遗传算法进行优化计算.实验结果表明,所提出的优化设计方法正确有效,所设计的的微机器人胶囊能量无线传输系统样机的能效达86.6 mW,传输效率达8.01%.  相似文献   

14.
HNT—1型便携式He—Ne激光电源是以压电陶瓷变压器为主体的电源变换器。 压电陶瓷变压器是最近发展起来的新型电子器件。 它是由一种铁片材料(例如锆——钛酸铅为主要成分)经烧结而成。由于它与电磁(线绕)·变压器相比,具有成本低、制作方便、体积小、重量轻、不用铜铁材料、无磁性而不产生电磁干扰、升压比高(达450以上)、无击穿和烧毁现象等优点,引起国内外十分重视,行了广泛研究①。HNT—1型电源是把压电陶瓷变压器应用到激光领域,用作便携式He-Ne激光电源的一个尝试,已获得初步成动。  相似文献   

15.
我厂针对网路电压波动幅度大,严重影响正常生产与设备寿命,自行设计试制成功一台560KVA 可带负荷自动调压的高压调整器,取得了良好效果。一、高压带负荷自动调压器是根据三相自耦变压器的原理,利用多接点高压有载分接开关按电压波动情况自动选接自耦变压器绕组抽头使输入端绕组匝数随电压增减而增减来实现自动调压的目的(图一)。图一中 A、B、C 是进线,接电网;a、b、c 是出线,接配变一  相似文献   

16.
变压器调压装置的作用是变换线圈的分接头,改变高低线圈的匝数比,从而调整电压,使电压保持稳定。本文通过介绍变压器有载调压装置的作用,结合运行中有载调压装置可能出现了问题,分析了原因,提出了解决问题的方法。  相似文献   

17.
TOPSWITCH与高压直流电源   总被引:2,自引:0,他引:2  
在介绍开发电源新器件的基础上,重点介绍了运用Topswitch研制高压直流电源及其电路组成、工作原理及变压器的绕制。  相似文献   

18.
曾津平 《广东科技》2013,(12):87-88
变压器无载分接开关是在变压器的一次侧和二次侧均与电网断开的情况下用来变换一次绕组(通常为高压绕组)的分接,改接其有效匝数,从而进行分级调压。在变压器的正常运作中分接开关使用性能的优劣会直接影响其运行的效率,对分接开关的研究主要是从三相型无载分接开关入手,对开关的发热现象作分析,找到能够解决此类相应的办法,有效地预防其导致的不良接触现象。  相似文献   

19.
工频高压试验变压器的传统结构:单心柱壳式铁心,线圈套在中间心柱上,其中低压线圈在里层,高压线圈在外层,高压线圈一端A经高压套管引出,另一端X与铁心、箱壳一起接地。器身外面是铁壳油箱——此种结构为铁壳式,见图1。另有一种新型结构:在横卧的心式铁心上,分别套上上、下线包各一个,线包内层为平衡线圈,外层为高压线圈,低压线圈则套在下线包的最外层。上下线包的平衡线圈匝数相等,并联连接(接点接铁心),以减少由于两柱安匝不平衡而引起的漏磁。上下线包的高压线圈匝数相等,串联连接,中点(半压)接铁心,铁心悬空(不接地),上线包外层出头A  相似文献   

20.
介绍了多脉波整流变压器移相的实现以及延边三角形电压、移相角及匝数的计算方法,分析了基于此变压器的18脉波整流器的工作原理及特性,并利用Matlab/Simulink仿真验证了其有效性.  相似文献   

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