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无伴电压源:无电阻与之串联的电压源。
无伴电流源:无电阻与之并联的电流源。
电源是都有电压和电流之分,这个不假。但性质有些不同,具体的说一般的电源都有内阻,不同的负载情况下,不是电压变化就是电流变化,或者两者皆有。电压源的概念比较好理解,就是负载在一定范围内变化时,电压不变,...
产生负电压1.如果负载比较大,用两个5V电源,一个电源的正端连到另一个电源的负端。 2.也有输出±电压的开关电源 3.变压器的不同绕组经整流、滤波、7805和7905稳压后可以得到正负电压 4.负载一...
这是电源正极标记,表示该点接入或输出+9V直流电,还有一负极,一般用GND来表示或用“┷”形接地符号表示,它们构成一组9V直流电压。交流220V,L与N表示,380V用L1、L2、L3表示,直流是+、...
电压源型快速动态无功补偿器
提出一种新颖电压源型连续可调无功功率补偿器的控制策略,采用正弦脉宽调制(sinusoidal pulse width modulation,SPWM)电压源型逆变器(voltage source converter,VSC)直接调节补偿电抗上的电压,实现补偿器的连续可调感性无功功率输出。该补偿器克服了传统晶闸管控制电抗器(thyristor controlled reactor,TCR)的谐波问题,并且逆变器的最大工作容量仅为补偿容量的25%。结合晶闸管投切电容器(thyristor switched capacitor,TSC)可大大降低动态无功补偿部分的容量,并实现无功功率的连续双向调节。建立基于Matlab/Simulink的系统仿真模型,对控制策略进行仿真研究。最后设计制作高性能数字控制器,通过实验验证提出的控制策略是有效可行的。
电压源型逆变器改进无差拍控制策略仿真研究
电压源型逆变器广泛运用于UPS、新能源发电等场合,在各种负载下,尤其是非线性负载下的低电压畸变率和快速系统响应是其追求的目标。通过对单相逆变系统进行建模,根据其离散状态空间方程,提出了一种新型无差拍控制策略,在双闭环控制基础上增加了2个前馈环节,并设计了预测状态观测器以消除采样和计算带来的延时,提高系统动态响应能力。在MATLAB/Simulink环境下对单相逆变器改进型无差拍控制策略进行了系统建模,仿真结果表明,该控制策略能显著提高系统在非线性负载下的动态响应性能,改善输出电压波形。
伴热 tracing (heat) 对传输生产物流或样品的管道进行加热,可以采取蒸汽伴热、电伴热带伴热和电伴热管等方式伴热。
伴热介质:热水、蒸汽、热载体和电热。适用范围如下:
热水:适用于在操作温度不高或不能采用高温伴热介质的条件下,作为伴热的热源。
蒸汽:一般用于管内介质的操作温度小于150度的伴热。
热载体:一般用于管内介质的操作温度大于150度的夹套伴热系统。
电热:电伴热不但适用于蒸汽伴热的各种情况而且适用于热敏性介质管道,能有效的进行温度控制,防止管道温度过热,适用于分散或远离供气点的管道或设备以及无规则外形的设备的伴热。2100433B
对于谐波电压源,直流侧是电容滤波的整流器,,因其直流侧电压Uc基本为恒值,并通过各半导体开关器件的切换加到交流侧, 因此,此类谐波源产生的谐波电压主要由直流侧本身的特性决定,基本上与交流侧参数无关,有类似电压源的性质, 可以用一个理想谐波电压源与一个等效阻抗几串联来等效。滤波电容C 越大, 等效阻抗瓦就越小, 谐波源特性就越接近理想谐波电压源。当C 足够大时, 则可以看成是理想谐波电压源。因此,直流侧是电容滤波的整流器可以看成电压型谐波源。
电伴热与蒸汽(热水)相比,具有诸多优势如下:
(1)电伴热装置简单、发热均匀、控温准确,能进行远控,遥控,实现自动化管理。
(2)热具有防爆、全天候工作性能,可靠性高,使用寿命长。
(3)电伴热无泄漏,有利于环境保护。
(4)节省钢材:它不需要蒸气伴热所需的一来一去二趟伴热管路。
(5)节省保温材料。
(6)节约水资源,不象锅炉每天需要大量的水。
(7)电伴热还能解决蒸气和热水伴热难以解决的问题。
(8)电伴热设计工作量小,施工方便简单,维护工作量小。
(9)效率高,能大大降低能耗。
一次性投资,还是年运行费用,电伴热带比蒸汽伴热都要节省;有的项目电伴热带的一次性投资可能会略高于蒸汽、热水伴热,但以年运行费用论,通常电伴热运行1-2年节省的费用就能收回投资。