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81.
为各种开关结构的直流功率变换器提出一种新的、统一的建模方法,该法的基本途径是:将变换器中的全部时变开关集中在一个子网络里,用时间平均技术及脉冲响应法,导出开关子网络的低频效模型,与变换器的其它部分连结起来,构成了可用SPICE作辅助分析的全等电路,该方法能够在计算机辅助下,对开关变换器作瞬态分析、输入-输出传递函数的频响分析(纹波抑制特性)、控制信号占空比与输出的交流分析。给出了分析实例。  相似文献   
82.
席志红  陈凯  谭信 《应用科技》2003,30(6):30-32
功率合成是电源设计中的一项重要技术。介绍了单管flyback converter功率合成的方法,讨论了单管、双管forward converter的并联电路和磁路,重点研究了单一变压器的两相、四相双管forward convert的并联电路和磁路的设计方案,阐述了该方案的优越性,经实验验证了方案的可行性。  相似文献   
83.
转炉冶炼过程中合金成分控制模型   总被引:4,自引:0,他引:4  
通过对转炉冶炼过程脱氧和合金化过程的分析,采用参考炉次法处理合金元素收得率参数,并采用多元线性规划方法对合金化操作进行最优化计算,得到工程实用的脱氧和合金化控制模型·通过该模型的应用,可以保证按照各钢种成分要求实现准确、经济地进行转炉出钢时脱氧和合金化操作,使钢水成分达到要求范围,实现钢水的窄成分控制·  相似文献   
84.
回转器和负阻坑变换器是两个具有实用意义的器件,通过电路仿真标准工具PSPICE6.2的"软教学"、"软实验"和"软设计",丰富了理论教学内容,填补了实验教学的空白,使理论环节与实践环节进一步紧密地结合起来.  相似文献   
85.
一种稠油热采节能方法的理论分析与实践   总被引:2,自引:0,他引:2  
为提高稠油采集电加热效率,该文着重分析稠油井的垂直温度分布模型和特种加热电缆的电路模型.结合这两种模型和现场数据,提出并证明了提高电源频率可以显著提高电加热效率.在理论分析基础上研制出用于稠油采集的高效电加热设备,在辽河油田实施工业应用.现场测试数据与理论分析相吻合.多次测试证明与现有同类产品相比,该设备取得了相当可观的节能效果.  相似文献   
86.
BUCK转换器中的分岔与混沌研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
朱雪丰  徐冬亮  舒秀发  张新国 《系统仿真学报》2007,19(15):3387-3389,3394
BUCK开关转换器是一种典型的分段光滑动力学系统,改变转换器的电路参数条件会产生许多动力学行为。我们建立了电路的动力学方程,改变电路各参数,采用数值仿真的方法来分析了转换器的分岔和混沌现象。这对于研究其它DC-DC转换器具有一般意义。在这里采用的是MATLAB软件,并讨论了仿真时一些问题。  相似文献   
87.
基于双闭环控制技术的开关直流稳流电源   总被引:1,自引:0,他引:1  
应用双闭环反馈控制技术,改善系统的动态性能,提高输出精度,设计了一台120A/95V的直流稳流电源,它由UC3875管理,工作频率为25 kHz.电源的输出电流精度好于1×10-5,且稳定性好、瞬态响应快.  相似文献   
88.
峰值电流升压型PWM变换器内部补偿网络设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
分析了峰值电流升压型PWM变换器环路中极零点补偿对稳定性的影响.根据补偿原则,采用电容等效乘法电路,设计了一种应用于峰值电流升压型PWM变换器的内部补偿网络.利用模拟乘法电路的等效倍增功能,实现了补偿电容的最小化,使内部补偿成为可能.仿真结果表明:该补偿网络使变换器具有高稳定性,补偿后,输出电压的波纹很小,输出纹波电压仅在±8 mV范围内抖动,满足电压稳定输出的性能要求.  相似文献   
89.
钢渣吸附去除水溶液中磷的研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
研究了钢渣对水溶液中磷素的等温吸附特征和吸附动力学过程,考察了初始溶液浓度、钢渣粒度和温度对吸附作用的影响,计算了钢渣对磷素的吸附速率.结果表明:钢渣的吸附除磷作用主要是通过化学沉淀和配位体交换两种途径实现的,符合Langmuir等温吸附模型,理论饱和吸附量为4.27×104mg.kg-1.钢渣对磷素的吸附量受粒度和温度影响不大,但随初始溶液浓度的增大而增大.钢渣粒度越小,吸附速率越高,对吸附作用越有利.温度较高,初始浓度较低的条件下,吸附速率较大.钢渣吸附除磷的吸附动力学过程符合准二级动力学模型,由该模型可以估算出钢渣对水溶液中磷素的平衡吸附量,误差基本在14%之内.  相似文献   
90.
在分析防爆绞车现状的基础上,阐明变频绞车电控装置的必要性。提出了一种基于空间矢量的PWM(Pu lseW idth M odu lation)算法的全数字化变频器,对空间矢量脉宽调制的理论进行了简要的介绍。该变频器主要由主回路和控制电路两部分组成。控制电路采用数字信号处理器TM S320LF2407以硬件的形式实现SVPWM(Space V ector Pu lse W idthM odu lation)波的输出;主回路中采用智能功率模块DYNEX作为功率器件。经在500 kW交流电机上实验,结果令人满意。  相似文献   
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