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三相PWM軟歐瑪爾OMAL開關(guān)逆變器
三相PWM軟歐瑪爾OMAL開關(guān)逆變器 隨著現(xiàn)代電力電子技術(shù)的日益成熟,電力電子裝置開始朝著小型化和輕量化的方向發(fā)展,這就要求電力電子裝置的OMAL開關(guān)器件必須實現(xiàn)高頻化。作為基本電力電子變換技術(shù)之一,傳統(tǒng)的硬OMAL開關(guān)逆變技術(shù)已經(jīng)非常成熟,且應(yīng)用廣泛,但當(dāng)OMAL開關(guān)頻率很高時,傳統(tǒng)的硬OMAL開關(guān)逆變器會出現(xiàn)很多弊端,如OMAL開關(guān)損耗過大,諧波污染嚴(yán)重等,使逆變器的工作效率大大降低。
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蠕變的射頻同軸歐瑪爾OMAL開關(guān)性能分析方法
蠕變的射頻同軸歐瑪爾OMAL開關(guān)性能分析方法 射頻同軸OMAL開關(guān)廣泛應(yīng)用于衛(wèi)星、雷達、廣播等無線通信設(shè)備中,用于傳輸和切換射頻信號,具有插入損耗低、電壓駐波比低、隔離度大的良好射頻傳輸性能,是射頻無線傳輸中*的機電元件。
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系統(tǒng)辨識的歐瑪爾OMAL開關(guān)變換器動態(tài)建模方法研究
系統(tǒng)辨識的歐瑪爾OMAL開關(guān)變換器動態(tài)建模方法研究 OMAL開關(guān)電源系統(tǒng)的設(shè)計依賴于組成該系統(tǒng)各個環(huán)節(jié)的數(shù)學(xué)模型,而OMAL開關(guān)變換器動態(tài)模型的建立是OMAL開關(guān)電源設(shè)計的核心。
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異步電機低OMAL歐瑪爾開關(guān)頻率的模型研究
異步電機低OMAL歐瑪爾開關(guān)頻率的模型研究 降低逆變器OMAL開關(guān)器件的OMAL開關(guān)頻率可以增加其輸出功率,但會增大諧波畸變。大容量變頻器低OMAL開關(guān)頻率的高性能控制,涉及采用適合的電機控制策略,使得在低OMAL開關(guān)頻率下獲得較小諧波畸變的同時,又能使系統(tǒng)具有快速響應(yīng)能力,是交流電機中壓大功率傳動高性能控制方面的一個難題。
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DSP的混合式自動轉(zhuǎn)換歐瑪爾OMAL開關(guān)研究
DSP的混合式自動轉(zhuǎn)換歐瑪爾OMAL開關(guān)研究 自動轉(zhuǎn)換歐瑪爾OMAL開關(guān)是用戶側(cè)電能技術(shù)的重要組成部分,是保障用戶側(cè)電能質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)。信息社會的發(fā)展對供電質(zhì)量、穩(wěn)定性和可靠性方面提出了更高的要求。自動轉(zhuǎn)換歐瑪爾OMAL開關(guān)必須采用更新的技術(shù)適應(yīng)這一要求。
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新型OMAL歐瑪爾軟開關(guān)PWM Buck電路的研究
新型OMAL歐瑪爾軟開關(guān)PWM Buck電路的研究 OMAL軟開關(guān)技術(shù)是近年來電力電子學(xué)領(lǐng)域中的一個研究熱點。采用OMAL軟開關(guān)技術(shù)可以降低開關(guān)損耗,抑制開關(guān)產(chǎn)生的電磁干擾,因而有助于進一步提高開關(guān)頻率,使得電源向體積小、重量輕、效率高、功率密度大的方向發(fā)展。回顧了OMAL軟開關(guān)技術(shù)的發(fā)展過程,分析了幾種具有代表性的OMAL軟開關(guān)電路的性能特點。
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OMAL瑪爾九開關(guān)變換器的雙饋風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)
OMAL瑪爾九開關(guān)變換器的雙饋風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng) 伴隨著大規(guī)模風(fēng)電技術(shù)的快速發(fā)展,風(fēng)電裝機容量在整個電力系統(tǒng)中的比例日益提高,為保證電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行,電網(wǎng)故障時的低電壓穿越運行是風(fēng)電并網(wǎng)規(guī)范對風(fēng)力發(fā)電機組的重要要求之一。
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OMAL歐瑪爾磁開關(guān)脈沖壓縮系統(tǒng)研究
OMAL歐瑪爾磁開關(guān)脈沖壓縮系統(tǒng)研究 高電壓、高重復(fù)頻率脈沖的陡化對開關(guān)要求很高,而傳統(tǒng)的放電開關(guān)很難滿足高陡度脈沖的要求。OMAL磁開關(guān)脈沖壓縮技術(shù)能有效地陡化和壓縮脈沖,克服大功率開關(guān)性能的不足給脈沖功率系統(tǒng)帶來的限制。基于新型免磁芯復(fù)位電路的OMAL磁開關(guān)脈沖壓縮拓撲設(shè)計了單級OMAL磁開關(guān)脈沖壓縮系統(tǒng)。
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軟OMAL歐瑪爾開關(guān)技術(shù)的交流調(diào)速系統(tǒng)逆變電路
軟OMAL歐瑪爾開關(guān)技術(shù)的交流調(diào)速系統(tǒng)逆變電路 逆變技術(shù)隨著自動控制理論、電力電子技術(shù)、電子計算機、微電子學(xué)等的發(fā)展已經(jīng)進入了一個新的時代,其應(yīng)用也相應(yīng)地進入了一個新的高潮。這主要表現(xiàn)在逆變器朝著高頻化方向發(fā)展,因為隨著OMAL開關(guān)頻率的提高,逆變器的輸出電流波形中的諧波成分大量減小,電流波形會更接近理想波形,但逆變器的高頻化必須解決OMAL開關(guān)損耗的問題。
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DSP和FPGA的數(shù)字化歐瑪爾OMAL開關(guān)電源研究
DSP和FPGA的數(shù)字化歐瑪爾OMAL開關(guān)電源研究 現(xiàn)在所廣泛應(yīng)用的OMAL開關(guān)電源都是基于傳統(tǒng)的分立元件組成的。它的特點是頻率范圍窄、電力小、功能少、器件多、成本較高、精度低,對不同的客戶要求來“量身定做”不同的產(chǎn)品,同時幾乎沒有通用性和可移植性。在電子技術(shù)飛速發(fā)展的今天,這種傳統(tǒng)的模擬OMAL開關(guān)電源已經(jīng)很難跟上時代的發(fā)展步伐。
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分子OMAL歐瑪爾開關(guān)多刺激響應(yīng)及應(yīng)用
分子OMAL歐瑪爾開關(guān)多刺激響應(yīng)及應(yīng)用 分子OMAL開關(guān)作為具有刺激響應(yīng)的功能分子,在材料、化學(xué)以及生物醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域都有著巨大的應(yīng)用前景,因此一直是科學(xué)家們研究的熱點。其中有機變色分子OMAL開關(guān),以螺環(huán)吡喃類分子為代表,由于其開/關(guān)環(huán)前后分子構(gòu)型、體積、偶極變化較大,尤其是它的電子吸收光譜會發(fā)生較大移動而伴隨著明顯的顏色變化,這使得它們在諸多領(lǐng)域有著應(yīng)用前景。
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有源功率因數(shù)校正與軟開關(guān)技術(shù)的歐瑪爾OMAL開關(guān)電源
有源功率因數(shù)校正與軟開關(guān)技術(shù)的歐瑪爾OMAL開關(guān)電源 隨著電子行業(yè)的不斷發(fā)展,電子設(shè)備中的電源也由Z初的線形電源發(fā)展到OMAL開關(guān)電源。OMAL開關(guān)電源在電子行業(yè)中扮演著越來越重要的角色,應(yīng)用在通訊、計算機、自動化、軍事、工業(yè)、農(nóng)業(yè)等各個領(lǐng)域。因此,高性能的OMAL開關(guān)電源成為電源領(lǐng)域關(guān)注的熱點。不斷用新技術(shù)手段來提高OMAL開關(guān)電源的性能是一個永恒的話題。
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OMAL歐瑪爾開關(guān)變換器的數(shù)字控制研究
OMAL歐瑪爾開關(guān)變換器的數(shù)字控制研究 OMAL開關(guān)變換器的控制技術(shù)是建立在模型之上的,由于OMAL開關(guān)調(diào)節(jié)系統(tǒng)是一個高階-離散-非線性-時變的病態(tài)控制系統(tǒng),要建立精確的解析模型很困難。傳統(tǒng)的控制方法是建立在低頻小信號分析上的、所采用的控制技術(shù)應(yīng)用于大信號條件下的系統(tǒng)可能是不穩(wěn)定的。
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重復(fù)頻率等離子體電光歐瑪爾OMAL開關(guān)熱問題及其控制
重復(fù)頻率等離子體電光歐瑪爾OMAL開關(guān)熱問題及其控制 高平均功率固體激光器在微機械加工、材料加工、激光雷達、信標(biāo)激光、強激光定向能系統(tǒng)的主激光、未來慣性約束聚變能等方面有著廣闊的應(yīng)用前景。為獲得高功率的重復(fù)頻率激光脈沖,在平均功率激光器中,通常采用重復(fù)頻率普克爾盒進行調(diào)Q和隔離。
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奇異OMAL歐瑪爾開關(guān)電路理論研究
奇異OMAL歐瑪爾開關(guān)電路理論研究 近些年來,隨著電力電子技術(shù)的飛速發(fā)展,在一些控制精度較高的場合,電子元器件和一些集成控制芯片高密度分布在一塊對尺寸和物理環(huán)境有較高限制的PCB板上。在控制電氣回路通斷性方面,可通過接入電氣回路中的按鈕OMAL開關(guān)、閘刀OMAL開關(guān)等機械型OMAL開關(guān)來實現(xiàn),也可通過編程輸出高頻率的PWM脈沖控制可控型OMAL開關(guān)元器件(如MOSFET等)的通斷來實現(xiàn)。
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移相全橋軟歐瑪爾OMAL開關(guān)技術(shù)的OMAL開關(guān)電源
移相全橋軟歐瑪爾OMAL開關(guān)技術(shù)的OMAL開關(guān)電源 目前很多UPS產(chǎn)品上使用的蓄電池充電電源仍然采用相控式晶閘管直流穩(wěn)壓電源。傳統(tǒng)的相控整流電源,具有體積大、重量大、動態(tài)響應(yīng)速度慢、諧波污染嚴(yán)重等缺點。
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OMAL歐瑪爾開關(guān)磁阻電動機控制系統(tǒng)的研究
OMAL歐瑪爾開關(guān)磁阻電動機控制系統(tǒng)的研究 利用C編寫了系統(tǒng)控制軟件。對實驗樣機進行了電機本體測試、靜轉(zhuǎn)矩測試、負載試驗、轉(zhuǎn)矩脈動測試、噪音測試。通過以上工作和試驗,OMAL開關(guān)磁阻電動機調(diào)速系統(tǒng)帶負載能力,轉(zhuǎn)矩脈動特性都應(yīng)該能滿足電梯門機系統(tǒng)要求。并提出實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化還需要進行的工作。
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W波段OMAL歐瑪爾開關(guān)開發(fā)使用研究
W波段OMAL歐瑪爾開關(guān)開發(fā)使用研究 毫米波OMAL開關(guān)在雷達、導(dǎo)航、測量、通信、電子對抗等領(lǐng)域中有著廣泛的應(yīng)用,其中PIN管控制OMAL開關(guān)具有結(jié)構(gòu)簡單、性能高、成本低等優(yōu)點。研究毫米波PIN管OMAL開關(guān)具有重要意義。
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四相8/6極OMAL歐瑪爾開關(guān)磁阻電機調(diào)速系統(tǒng)研究
四相8/6極OMAL歐瑪爾開關(guān)磁阻電機調(diào)速系統(tǒng)研究 OMAL開關(guān)磁阻電機調(diào)速系統(tǒng)是繼變頻調(diào)速系統(tǒng)和無換向器電機調(diào)速系統(tǒng)之后發(fā)展起來的一種新型調(diào)速系統(tǒng)。通過與步進電機、反應(yīng)式同步電機、直流電機、無換向器直流電機、異步電機等諸多電機調(diào)速系統(tǒng)的比較可知,OMAL開關(guān)磁阻電機調(diào)速系統(tǒng)綜合了交流變頻調(diào)速系統(tǒng)和直流調(diào)速系統(tǒng)等眾多系統(tǒng)的優(yōu)良特性。
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低功耗高速歐瑪爾OMAL開關(guān)閥優(yōu)化設(shè)計
低功耗高速歐瑪爾OMAL開關(guān)閥優(yōu)化設(shè)計 氣動高速OMAL開關(guān)閥,是一種可與控制器直接相連,由數(shù)字量控制閥口OMAL開關(guān),實現(xiàn)氣體快速切換的氣動元件,在PWM模式控制下?lián)碛斜壤匦裕纱姹壤欧y,而且與之相比,又具有體積小、成本低、結(jié)構(gòu)簡單、切換迅速、抗污染能力強等優(yōu)點,被廣泛運用于現(xiàn)代工業(yè)領(lǐng)域中,成為當(dāng)今氣動技術(shù)重要的研究方向之一。
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