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该桥式高温超导故障限流器设计于2010年。

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简介:
为了解决电力系统中短路电流控制的难题,一项创新性的桥式高温超导故障限流器得到了研究。该限流器的核心结构是两个由超导带材精心绕制的线圈,它们以反向并联的方式连接。在正常运行状态下,并联线圈的感抗极低,因此对电路几乎没有干扰;然而,当发生短路故障时,其中一个线圈会进入失超状态,从而有效地降低了通过电路的电流。与此同时,另一个线圈受到影响的程度大大减弱,限流器表现出显著的大阻抗特性,进而能够有效地抑制短路电流的快速上升。在特定交流电力系统参数设定下,通过结合先进的电磁仿真软件,详细阐述了两个超导线圈的具体尺寸规格。随后,利用PSpice电路仿真软件对该限流器的限流性能进行了全面的仿真分析和评估,与传统的无限流器进行对比研究发现,该新型限流器展现出反应速度快、限流效果显著的优异性能,尤其是在处理第一个短路电流时……

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  • 2010的新型
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    本项目致力于研发适用于电力系统的新型桥式高温超导故障限流器,旨在提高电网的安全性和稳定性。针对2010年技术特点和需求,优化设计参数及结构,探索其应用前景与挑战。 针对电力系统的短路电流限制问题,研究了一种新型桥式高温超导故障限流器。该限流器主要由两个用超导带材绕制的线圈反向并联组成。在正常工作状态下,并联线圈的感抗很小,对电路影响可以忽略不计;当发生短路故障时,其中一个线圈会失超导致电流降低,从而减弱了另一线圈的影响,使限流器表现出高阻抗特性以限制短路电流迅速增加。根据给定的交流电力系统参数条件,并结合电磁仿真软件的支持,确定了两个超导线圈的具体尺寸。通过使用PSpice电路仿真软件对限流器性能进行分析后发现,在有无该故障限流器的情况下对比,其反应速度快、限制短路电流的效果显著,尤其是对于首次发生的短路情况。
  • 新型混合型的仿真分析*(2008)
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    本文针对新型混合型高温超导限流器进行了详细的仿真研究与分析,探讨其在电力系统中的应用潜力及性能优化。 基于对混合型高温超导限流器及失超型桥式整流高温超导限流器原理的研究,本段落介绍了混合型高温超导限流器的概念,并提出了一种新型单相混合型高温超导限流器的设计方案。该设计方案利用IGBT(绝缘栅双极晶体管)的快速响应特性来控制保护电阻,在故障发生后的100微秒内动作并接入保护电阻,以实现有效的电流限制功能。通过MATLAB仿真分析验证了设计参数的准确性及良好的限流效果。
  • 2D_rSFCL_Simulink:基 MATLAB/Simulink 的二维模型- matlab 开发
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    2D_rSFCL_Simulink是一款在MATLAB/Simulink环境下开发的工具箱,用于构建和分析超导故障电流限制器(rSFCL)的二维模型。它为电力系统提供先进的保护方案研究与设计支持。 我们利用 Matlab 的 Simscape 工具箱建立了电阻超导故障限流器 (rSFCL) 的二维电热模型。每个层都可以通过 Simulink 接口进行参数化设置,并提供了 rSFCL_GitHub.m 文件以增强灵活性。
  • H驱动电路的半体制冷片恒控制 (2010)
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    本研究设计了一种基于H桥驱动电路的半导体制冷片恒温控制系统。采用PID算法实现温度精确调节与稳定,适用于电子设备冷却及小型冰箱等领域。 设计了一种以单片机HT46R47为核心,并采用半导体制冷片作为发热制冷体的智能恒温控制系统。通过H桥驱动电路控制半导体制冷片进行加热或制冷,实现了自动恒温控制功能。
  • 仿真的频RFID读写天线 (2010)
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    本文于2010年发表,专注于利用仿真技术进行超高频RFID读写器天线的设计优化,旨在提升其性能与效率。 针对RFID系统对天线的要求以及单馈电微带天线回波损耗与轴比之间的矛盾,本段落通过理论计算及An-soft HFss软件仿真优化的方法设计了一种用于RFID读写器的新型超高频圆极化微带天线。该设计方案采用背馈方法来减小天线尺寸,并利用空气作为介质层以实现良好的圆极化性能。此外,非对称矩形切角的设计相比当前普遍使用的对称等腰直角三角形切角更易于加工和调整。通过仿真分析得出的参数曲线图验证了该新型微带天线的优越性。
  • 体的机理
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    本课程深入探讨半导体器件在制造和运行过程中可能遇到的各种故障模式及其背后的物理机制,旨在帮助学生掌握故障分析技巧,提高产品质量。 半导体器件在静电放电(ESD)冲击下可能出现多种失效模式,包括突发性完全失效及潜在损伤。前者是指某一或多个电气参数突然劣化至无法正常工作的程度;后者则具体表现为介质击穿、铝互连线受损与熔毁、硅片局部区域融化、PN结损害和热破坏短路等现象。 静电防护措施能够有效减少电子产品的ESD风险,这些措施涵盖安装防静电器件、选择合适的元器件以及设计合理的电路等方面。此外,影响半导体器件在ESD冲击下损伤的因素包括脉冲幅值、宽度及重复率;电阻、电容和电感等电气参数同样对损伤产生作用;而器件的pin数量、面积与形状等因素也会影响其承受ESD的能力。 环境因素如温度和湿度也会增加静电放电导致设备损坏的可能性。高温潮湿环境下,半导体器件更容易遭受ESD损害。检测手段包括使用ESD测试仪及扫描电子显微镜观察表面特征等方法来识别损伤情况;修复策略则可能涉及热处理或紫外线照射技术以恢复受损部件。 综上所述,鉴于静电放电对电子产品可靠性和安全性的重大影响,在设计和制造过程中必须充分考虑并采取有效措施预防ESD损害。
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    本项目专注于采用IR2110芯片设计高效的全桥同步整流电路,旨在提高电源转换效率并减小电磁干扰。 今天我们可以一起探讨基于IR2110的高效率全桥同步整流器的设计,并进行交流学习。
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    本研究提出了一种结合主成分分析(PCA)和支持向量数据挖掘(SVDD)的方法,用于实现高效的故障检测和自适应学习分类。该方法通过减少数据维度并构建精确的数据边界来优化系统的监测性能,能够有效识别异常情况,并具备自我改进的能力以应对复杂环境中的挑战。 为了利用多变量统计过程控制在故障检测上的优势以及克服其在故障辨识诊断上的缺陷,提出了一套新的用于化工过程的故障检测和自学习辨识算法。通过应用主元分析(PCA)进行故障检测,并对故障数据使用PCA特征提取方法,提出了三种基于主元分析-支持向量数据描述(PCA-SVDD)的模式判别方法来实现故障的自学习识别:考虑到在故障辨识时可能出现的类分布重合问题,对比了基于欧氏距离和归一化半径判别的两种方法,并提出了一种针对新型未知故障辨识的加权归一化半径判别法。通过Tennessee Eastman(TE)过程的仿真研究证明了该方法的有效性。