無(wú)線供電系統(tǒng)中線圈結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)需要兼顧傳輸效率、抗偏移、重量、體積、漏磁等諸多關(guān)鍵指標(biāo),因此需要建立線圈結(jié)構(gòu)的多目標(biāo)優(yōu)化模型以實(shí)現(xiàn)磁芯最優(yōu)布局。本文以正對(duì)時(shí)互感和所占用體積為設(shè)計(jì)基準(zhǔn),研究原副邊磁芯位移變化對(duì)互感、互感保持系數(shù)、體積和磁感應(yīng)強(qiáng)度的影響。
本文先從單芯片電機(jī)方案實(shí)現(xiàn)高性價(jià)比電機(jī)驅(qū)動(dòng)器與新型三相 BLDC 電機(jī)智能驅(qū)動(dòng)芯片二大應(yīng)用熱點(diǎn)作分析說(shuō)明,然后再導(dǎo)引出伴隨其發(fā)展能實(shí)現(xiàn)BLDC與進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)電路一體化控制器新技術(shù)趨勢(shì)作研討。
旋轉(zhuǎn)式無(wú)線勵(lì)磁系統(tǒng)的核心部件松耦合變壓器因存在大氣隙,導(dǎo)致其漏感較大,無(wú)法有效地提高耦合系數(shù),從而限制了系統(tǒng)效率的提升。為解決該問(wèn)題,首先對(duì)旋轉(zhuǎn)式松耦合變壓器進(jìn)行等效建模與漏感分析,針對(duì)常見繞組存在的缺陷進(jìn)行了改進(jìn)設(shè)計(jì),提出PCB繞組結(jié)構(gòu)。
本文將對(duì)應(yīng)對(duì)服務(wù)器電源設(shè)計(jì)挑戰(zhàn)設(shè)計(jì)構(gòu)建出穩(wěn)定高效數(shù)字電源的有效舉措作研討。其重點(diǎn)是對(duì)C2000微控制器與GaN技術(shù)及器件應(yīng)用特征與交錯(cuò)式升壓和圖騰柱PFC拓?fù)涮嵘蔬@二大舉措的應(yīng)用作分析說(shuō)明。
諧振式無(wú)線電能傳輸系統(tǒng)的磁耦合系統(tǒng)損耗與其線圈設(shè)計(jì)和補(bǔ)償網(wǎng)絡(luò)有關(guān),該文根據(jù)電路理論分析磁耦合系統(tǒng)在S/SP補(bǔ)償結(jié)構(gòu)下的系統(tǒng)諧波特性,建立諧波影響下的S/SP補(bǔ)償基波阻抗等效模型并提出基于線圈匝數(shù)的優(yōu)化設(shè)計(jì)方法。
所謂超導(dǎo)磁能貯存(SMES),是由超導(dǎo)線圈產(chǎn)生空間強(qiáng)磁場(chǎng)得到電能,并將這種電能以磁能的形式貯存的方法;也就是說(shuō),利用超導(dǎo)電阻為零的特性和利用超導(dǎo)線圈本身電感(inductance)不衰減電流并使其持續(xù)流動(dòng)的性質(zhì),原封不動(dòng)地將電力貯存起來(lái)的方法。
本文將對(duì)新技術(shù)與芯片在電源系統(tǒng)或設(shè)備因雷擊與過(guò)電壓、過(guò)電流和過(guò)熱故障及其智能負(fù)載保護(hù)中的應(yīng)用作分析,與此同時(shí)對(duì)其瞬態(tài)電壓抑制器(TVS)選用作說(shuō)明。
近年來(lái),由火力發(fā)電或是汽車,排出CO2導(dǎo)致的全球變暖正急速加劇,法國(guó)巴黎2019年夏達(dá)到史上最高氣溫43℃,2021年夏科威特首都更不可思議的出現(xiàn)罕見的73℃高溫。
共模濾波電感主要作用是抑制電路中的共模信號(hào),減少公共電網(wǎng)與用電設(shè)備之間的相互干攏,傳統(tǒng)的共模濾波電感多為磁環(huán)結(jié)構(gòu),磁環(huán)中間空間沒有充分利用降低了功率密度,隨著電子產(chǎn)品體積要求越來(lái)越小,減少空間的浪費(fèi)勢(shì)在必行。
本文將對(duì)具有低功耗、無(wú)線連接、安全保護(hù)和融合技術(shù)等生態(tài)系統(tǒng)特征新型智能傳感器實(shí)現(xiàn)的物聯(lián)網(wǎng)與人工智能物聯(lián)網(wǎng)及應(yīng)用作研討。
采用氧化物濕法陶瓷工藝,對(duì)MnZn功率軟磁鐵氧體主配方與復(fù)合添加劑進(jìn)行研究,深入了解軟磁功率鐵氧體材料中釩添加對(duì)其機(jī)械強(qiáng)度的影響。利用V2O5添加劑的助熔/促進(jìn)晶粒增長(zhǎng)的作用,控制鐵氧體材料固相反應(yīng)進(jìn)程,調(diào)控晶粒/晶界顯微結(jié)構(gòu),提高材料的機(jī)械強(qiáng)度。
近年來(lái),數(shù)據(jù)中心(data centers)在電氣上的使用量愈益增加,故要求其電源系統(tǒng)高效率化。電源系統(tǒng)中,不僅使用了400v三相4線式不間斷電源(UPS),而且也使用了常規(guī)200v三相3線式UPS,無(wú)論哪種結(jié)構(gòu)型式,都取消了PDU變壓器,實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)的高效率。
鐵心加工尺寸對(duì)磁性元件的設(shè)計(jì)起著至關(guān)重要的作用,現(xiàn)行基于外部輪廓尺寸的經(jīng)典建模法難以得到精準(zhǔn)結(jié)果,影響變壓器設(shè)計(jì)。該文提出一種基于鐵心實(shí)際加工尺寸,以鐵心截面積和窗口面積為基本變量的數(shù)學(xué)模型,所得的變壓器體積、表面積和質(zhì)量等均直接反應(yīng)著實(shí)際情況。
本文將從無(wú)線輸電技術(shù)在遠(yuǎn)距離工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)面臨挑戰(zhàn)與痛點(diǎn)引入,對(duì)第五代移動(dòng)通信技術(shù)(5G)在無(wú)線電力網(wǎng)傳輸中的特征與應(yīng)用作研討,并對(duì)其電力物聯(lián)網(wǎng)中數(shù)據(jù)傳輸關(guān)鍵技術(shù)作解析。
要計(jì)算一個(gè)互感器的準(zhǔn)確級(jí)性能,必須要知道其鐵心的性能參數(shù)。
無(wú)功功率的存在,使得電力輸配電系統(tǒng)和重工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域面臨著各種各樣的問(wèn)題和挑戰(zhàn)。電力輸配電面臨電壓波動(dòng)、低功率因數(shù)以及電壓失穩(wěn)等問(wèn)題;重工業(yè)應(yīng)用,特別是快速、沖擊性負(fù)荷,可能導(dǎo)致供電網(wǎng)絡(luò)的電壓不平衡、電壓波動(dòng)和閃變等電能質(zhì)量問(wèn)題。