基于单端反激电路,设计了一款85~265 V AC输入、24 V DC输出的控制系统辅助电源。阐述了单端反激变换器的变压器设计过程,对反馈环路进行了小信号分析,并进行补偿网络优化。经制作样机测试,实验结果表明,该电源工作稳定,动态性能良好,...基于单端反激电路,设计了一款85~265 V AC输入、24 V DC输出的控制系统辅助电源。阐述了单端反激变换器的变压器设计过程,对反馈环路进行了小信号分析,并进行补偿网络优化。经制作样机测试,实验结果表明,该电源工作稳定,动态性能良好,整机效率可达89.4%,满足直线电机多轴联动平台辅助电源的要求。展开更多
为实时精准掌握电能表运行状况,降低现场抄表人员工作量,提出了基于高速载波通信(high-speed power line communication, HPLC)高频采集数据的电能表运行误差监测模型。首先发送操控指令,通过HPLC数据采集模块采集各待测电能表的电压、...为实时精准掌握电能表运行状况,降低现场抄表人员工作量,提出了基于高速载波通信(high-speed power line communication, HPLC)高频采集数据的电能表运行误差监测模型。首先发送操控指令,通过HPLC数据采集模块采集各待测电能表的电压、电流及脉冲信号等数据,并对数据进行处理,将所得结果传送到后台管理中心;然后通过数据管理软件生成待误差监测数据报表,实现电能表运行误差的远程监测。结果表明,模型的采集成功率与效率高,可进行误差高精度监测,监测性能稳定,为电力公司提供有价值的信息。展开更多
文摘基于单端反激电路,设计了一款85~265 V AC输入、24 V DC输出的控制系统辅助电源。阐述了单端反激变换器的变压器设计过程,对反馈环路进行了小信号分析,并进行补偿网络优化。经制作样机测试,实验结果表明,该电源工作稳定,动态性能良好,整机效率可达89.4%,满足直线电机多轴联动平台辅助电源的要求。
文摘为实时精准掌握电能表运行状况,降低现场抄表人员工作量,提出了基于高速载波通信(high-speed power line communication, HPLC)高频采集数据的电能表运行误差监测模型。首先发送操控指令,通过HPLC数据采集模块采集各待测电能表的电压、电流及脉冲信号等数据,并对数据进行处理,将所得结果传送到后台管理中心;然后通过数据管理软件生成待误差监测数据报表,实现电能表运行误差的远程监测。结果表明,模型的采集成功率与效率高,可进行误差高精度监测,监测性能稳定,为电力公司提供有价值的信息。