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枣阳电解电源质量至上服务

发布人:鼎华节能电源    发布时间:2019-08-19 15:46:20

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厚膜混合集成DC/DC开关电源与传统的线性稳压电源相比具有效率高、体积小、重量轻,以及宽的稳压范围及小的输出纹波的特点,在航空、船舶、汽车、、工业机器人以及军工等领域都有着广泛的应用。为研制环境适应性好、精度高的厚膜混合集成DC/DC电源电路,对厚膜混合集成DC/DC电源电路制备过程中的核心设计技术和关键制备工艺技术进行了分析探讨,为高质量厚膜混合集成电路的制备提供了可行的工艺方案,并试验制备出了电路样品。本文对一种5W、±5V双路输出的小型厚膜混合集成DC/DC开关电源进行了研究,详细研究了该开关电源的原理设计和工艺制备过程,并重点对厚膜混合集成DC/DC开关电源的电路原理设计、厚膜及模块版图设计、封装和结构设计、工艺流程设计、测试技术和筛选试验等内容进行了探讨和分析。详细论述了该电源电路的原理设计过程,涉及到的设计过程主要包括UCC2800控制器的选择、变压器设计、输出电路设计、EMI滤波电路设计,以及反馈电路设计等内容。电源工艺设计部分重点对本电路的重点和关键工艺加工技术进行了研究,包括:SMT组装工艺、基板及管壳的焊接组装工艺、内部多余物控制技术、变压器绕制工艺、变压器焊接工艺以及平行缝焊工艺。同时,对传统基板焊接等工艺的技术问题进行优化和改进,提高了基板焊接质量。电路样品测试结果表明,该DC/DC开关电源的整体效率约为75%;当输出电压+5V和-5V时,电压的精度值在0.30%以内,纹波在30mV以内。电源各项指标均满足设计技术指标的要求。开关电源具有输出电压精度高、纹波小的优点,性能满足批量生产的要求,具有一定的市场推广价值。本文开展的厚膜混合集成DC/DC开关电源技术设计和工艺研究,希望对设计小尺寸、高可靠性的混合集成DC/DC开关电源有着一定的参考和借鉴价值。

国际热核聚变实验反应堆ITER是世界上的全超导托卡马克装置,由32个联合研制,旨在验证和平利用聚变能源的科学技术可行性。ITER极向场功率变换器(PF)作为ITER器件的一个重要子系统,是目前世界上功率、结构复杂的特种电力系统。传统的集成电源设计方法已不能满足ITER PF功率变换器系统的技术和工程要求。基于ITER PF电源转换器系统为对象,提出了超导磁体电源转换器系统模块化的设计方法,重点保护ITER PF系列逆变器控制系统的逻辑,

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本文主要研究包括分布式电源在内的直流配电网的协调控制方法,以提高其暂态运行稳定性、系统运行效率和供电质量。主要工作和成果如下:建立了包括风力发电在内的直流配电网各单元的数学模型,包括永磁风力发电机、蓄电池储能单元、连接变流器和交直流负荷的数学模型。研究了直流配电网中各机组的传统控制策略和系统运行特性,为各机组惯性控制策略的提出和预测控制模型的建立奠定了基础。2.提出了一种直流配电网一次和二次电压控制相结合的调压系统。在电压分段一次调节法的基础上,深入研究了系统各单元的响应特性,提出了直流配电网的自适应惯性调节方法,解决了直流配电网的低惯性问题。

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随着21世纪经济的发展,能源问题日益严重,电力系统的供电规模不断扩大。分布式发电作为一种新型的绿色发电技术,可以有效避免传统能源带来的能耗高、环境污染、能源短缺、系统可靠性下降等弊端。近年来,越来越多的分布式配电网络访问、节点电压、支路电流和分销网络的脆弱性可以产生很大的影响,及其影响程度和分布式电源的网络和互连能力有很大的关系,有必要分析分布式配电网络接入后对配电网规划的影响。

当前,由于人类社会的不断发展,非可再生能源的不断消耗,能源需求和环境保护问题也越来越凸显,基于可再生能源的分布式发电便显得尤为重要。但是随着分布式发电在电力系统中所占的比重越来越大,分布式能源的接入,虽然给电力系统提供了无污染的能源,但也给电网的稳定带来了不利因素。因此,为了维持电网的稳定性,分布式电源不能单纯向电网提供电能,还需具备相应的电网电压幅值和频率支撑能力。为了抑制分布式发电带来的问题,故而有学者提出了微电网的概念。微电网能够稳定的运行在并网模式与孤岛模式。并网模式时,微电网的并网逆变器表现为受控电流源型接口的特性,其输出电压和频率由大电网支撑。在孤岛模式下,微电网的输出逆变器表现为受控电压源型接口的特性,此时,由于各个微电源与公共母线之间的线路阻抗及微电源各自的输出阻抗存在差异,而引起电压降落差,导致功率均衡精度差。本文对微电网中分布式电源孤岛运行下的功率均衡控制策略进行了研究和分析,可以总结为以下几个部分的工作。本文首先介绍了课题的研究背景及意义,介绍了外微电网的研究现状、逆变器控制模式、微电源的功率均衡策略、微电网的整体控制策略以及微电网系统结构,指出了微电网中多微电源并联运行时实现功率均衡的重要性。接着围绕基于虚拟同步发电机的功率均衡控制策略,首先分析了虚拟同步发电机控制策略,该控制方式能使微电网具备相应的电网电压幅值和频率支撑能力,为稳定性相对较差的微电网提供必要的阻尼作用。接着分析了虚拟同步发电机的数学模型,介绍了其逆变器控制算法。负载变化导致的电压幅值和频率变化等特性在电力系统是常见现象,为此孤岛运行控制需要从这些基本的问题着手,故采用虚拟负荷模型模拟负载,通过电力电子器件活编程可以实现对交流侧阻抗、电流和功率进行活控制,因此可以实现对三相交流负载的模拟。介绍了利用ZIP(constant impedance,constant current,and constant power)虚拟负荷模型来模拟本地负载的控制方式,提出了基于虚拟同步发电机(VSG)和ZIP虚拟负荷实现微电网孤岛模式下的控制及模拟。然后在Matlab/Simulink中建立了仿真模型,仿真结果证明了控制方法的有效性。然后介绍了基于传统下垂控制的功率均衡控制策略,分析了连线电感的选取、电压环电流环的设计、滤波器参数的设计以及逆变器输出电压外特性,接着介绍了一种改进型的下垂控制策略,即引入虚拟阻抗的下垂控制策略,分析了单台逆变器的输出特性以及纯阻性虚拟阻抗、纯感性虚拟阻抗、阻感性虚拟阻抗这三种杭州电子科技大学硕士学位类型的虚拟阻抗对逆变器输出阻抗的影响,在实验平台上完成三种类型虚拟阻抗的实验,从实验结果得出的结论为阻感性虚拟阻抗对系统功率均分的效果。接着推导了基于虚拟同步发电机的功率均衡控制策略和下垂控制方法的一致性,可以给系统的设计带来参考价值。接下来介绍了一种控制方式,即当功率波动时输出电压及频率偏移较大时,在下垂控制基础上加入电压与频率补偿环节,对它们进行补偿调节,使其恢复到额定值运行。在以上基础上,提出了改进的控制策略,将下垂控制部分改进为基于通信下垂控制方法,使得在电压与频率得到稳定控制的同时,环流的有功功率和无功功率可以快的被调节。后,在Matlab/Simulink中建立了仿真模型,对比了所提出的引入电压和频率控制环的改进的下垂控制方式与传统下垂控制方式的仿真波形,对所提控制方式的改进之处进行验证。搭建了两台逆变器并联的实验平台,实验结果证明了所提控制策略能够在电压和频率偏移后将它们调整回额定值,并且具有较好的电流均分作用,表明了整个控制系统的正确性以及实验平台的可行性。本文还做了对本课题的总结,以及对未完成的工作进行展望。

枣阳电解电源质量至上服务,将人工网络与传统PID相结合,研制了一种BP网络PID控制器。在此基础上,研制了一种功率为960W(48V/20A)、开关频率为100kHz的软开关电源。本文给出了开关电源的总体设计框图,详细描述了功率变换器的几种基本拓扑结构,研究了移相全桥ZVZCS PWM变换器的软开关实现。分析了滞后臂串联二极管的结构,阐述了实现ZVZCS软开关的原理。完成了主电路结构、参数和元件的设计。采用PSPICE软件对主电路进行仿真分析。在人工网络与PID控制相结合的基础上,研制了以DSP芯片TMS320F2407为核心的BP网络PID控制器。

选取共模滤波器电容和差分模滤波器电容,利用滤波器过渡频率公式计算共模滤波器电感值。一般差模电感不需要单独设计,而共模电感的漏电感可以滤除差模电流。滤波器设计完成后,将加滤波器后半隔离变换器的实测噪声与原噪声进行比较,发现噪声幅值大大减小,证明了该设计具有良好的效果和精度。进一步研究表明,考虑到半隔离电源的特殊噪声路径,可以改善滤波器的拓扑结构,设计出更小尺寸的滤波器。

(4)对航空逆变交流电源谐波控制问题,提出了一种并联APF补偿方法。首先,设计了一种静态坐标系下的矢量调节器,该调节器实现简单,具有固有频率选择性能。其次,提出了一种无谐波电流检测的有源滤波器控制方法。此外,鉴于VFAC系统的基频变化的特点,基于扩展卡尔曼滤波器的基频观测方法采用利用较低的观察期,以便观察结果有良好的稳态特性,能满足系统的动态需求。(5)对DWIG起动问题,研究了一种基于降阶卡尔曼算法的无传感器起动控制策略。首先推导了具有转子磁通方向的DWIG矢量控制系统,给出了该系统的解耦控制框图。其次优估计理论的基础上,

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厂长助理程伟为第二季度完成的54个品种1600多套产品做出了具体安排。详细分析了分公司的生产现状,提出了二季度存在的问题和风险,并提出了相应的对策。后,郭林主任要求大家对于公司的现状,一定要服从公司的统一,从大局出发,完成公司的各项计划。加强计划的执行,克服困难确保计划的实施,加强整体观念,上下工作程序要充分配合,上下工作程序要为下一个工作程序服务。

化石能源危机和气候污染推动了可再生能源分布式发电的蓬勃发展。然而,分布式电源不仅容量小、分布分散,而且在短路电流特性上也有别于传统电源。这给分布式配电网的保护配置和设置带来了困难。本文主要研究配电网发生短路后分布式电源的短路输出特性。分布式电源短路电流对配电网总短路电流的贡献及其计算方法。首先介绍了配电网中分布式电源的类型和特点。根据井网界面模式,可分为电动型和变流器型。

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