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21.
研制了一种基于ARM的嵌入式电压互感器极性检测判别系统。系统通过对电压互感器二次侧脉冲电压占空比进行检测,判定电压互感器二次侧极性。辨别系统相比于传统的直流、交流检测方法能够智能、方便、正确地检测出极性。  相似文献   
22.
在对10 kV三相四星形TV使用脉冲电压法进行极性检测的基础上,设计了一种3路脉冲电压源,通过二次侧控制设备对电压互感器三相分别施加脉冲电压。在测试过程中,无须更改一次接线,保证了操作人员的安全。  相似文献   
23.
从推挽变压器基本电学模型入手,分析其各电学参数对超声波电动机驱动波形的影响.通过仿真发现,漏感参数在脉冲上升和下降时对输出波形的延时作用,得出利用推挽变压器漏感参数优化驱动电压波形的设计思路.通过由漏感参数和超声波电动机等效电学参数所构成的低通滤波模型分析得出基于变压器漏感参数的推挽变压器优化依据.最后为了降低功率管的能耗,提出了根据最优的功率管负载曲线设计变压器变比的优化方案.基于优化方法的推挽变压器已在超声波电动机驱动系统中得到了应用.  相似文献   
24.
双足驱动双压电晶片直线超声波电机运行机理研究   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
研究新型直线超声波电机运行机理,采用双压电晶片及双足驱动结构,具有结构简单、无需频率简并、易于小型化等优点。详述其结构、振形特点及工作机理。建立电机定子振动响应有限元模型,给出输入阻抗计算方法。用已建模型计算获得定子驱动足接触点在谐振频率点附近振幅,推导驱动足接触点运动轨迹。通过实测定子阻抗特性将所得结果与理论分析进行比较。  相似文献   
25.
设计了一种三阶纵向振动和八阶弯曲振动复合的大推力直线超声波电机,阐述了其结构和工作原理;采用有限元法对定子进行动力学分析,用ANSYS有限元软件计算定子的振动模态,进行谐响应分析;建立定子和滑块的接触模型,得到预压力和定子推力之间的关系.通过实验方法测量定子阻抗特性,将所得结果与理论分析相比较,并得到电机的动态特性.  相似文献   
26.
脉冲电压在电压互感器极性测试中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
电压互感器(PT)二次侧接线极性正确与否关系到继电保护装置能否正确动作,关系到整个电力系统的稳定运行。为适应智能电网的建设要求,研制电压互感器二次侧极性智能测试装置显得十分必要。传统的通正弦交流电压的方法,微处理器采样时,需要分析一次、二次电压的相位,且存在时钟同步、数据量处理较大等问题。笔者提出了一种新的PT极性判别方法,该方法在互感器一次侧施加脉冲电压,根据二次侧感应电压波形来检测二次侧接线正确性。  相似文献   
27.
文章对配电网中逆变型分布式电源故障特性进行了分析,并提出了一种计及低电压穿越策略的有源配电网继电保护方案。建立了计及低电压穿越规范的逆变型分布式电源故障分析模型,提出了适用于有源配电网的故障分析方法;对于仅具备电流量测能力的有源配电网,提出一种基于电流幅值及相位条件的分布式保护方案,并在幅相平面对线路的故障特性进行分析。通过研究电流幅值和相位在故障线路和非故障线路上的不同特征,确定故障位置。在此基础上提出改进型判据,实现保护判据性能的提升。此方案可解决传统电流差动保护相移误差与判据灵敏度之间的矛盾,并且配电网仅需电流量测能力,有一定的工程价值。  相似文献   
28.
大直径行波型超声电机的优化   总被引:4,自引:0,他引:4  
大直径行波型超声电机在压电陶瓷制作、定子和转子设计及驱动器设计等方面都比较困验。本文以定子直径为100mm的行波型超声电机为例,通过有限元分析方法,利用ANSYS计算,对电机的定子和转子的结构进行优化设计。在优化的基础下,制作了样机,并进行了初步的测试。改进后的超声电机的性能有了很大的提高,堵转转矩由原来的2.5N·m增大到现的3.5N·m,输出功率也有了显著提高。  相似文献   
29.
超声波电机速度与定位控制系统   总被引:13,自引:6,他引:13  
由于超声波电机复杂的非线性关系,常规的控制方法根本不能满足其控制需求。该文提出了一种新型的超声波电机控制系统,即运用模糊自适应PID的控制策略来进行速度控制,并且在设定位置附近切换成PID的控制策略进行定位控制。由于综合了模糊控制及PID控制两种控制方法的优点,而不需要精确的数学模型就能够对超声波电机进行快速精确的控制。实验证明,利用该控制系统对行波型超声波电机进行速度与定位控制,其速度的快速性与定位的精确性可以得到保证。  相似文献   
30.
靳宏  金龙  徐志科 《水电能源科学》2012,30(3):173-176,135
为更全面地了解干式变压器高压绕组电场分布的特点,以SG10型干式变压器作为参考模型,运用ANSYS软件,根据绝缘结构特点对其进行了三维和二维电场有限元分析。结果表明,对靠近变压器高压绕组端部线圈,电场分布最不均匀的位置为线匝、垫条和空气隙的交接处;对变压器高压绕组中部线圈,电场分布最不均匀的位置为线匝、梳形撑条和空气隙的交接处;绝缘材料的厚度增加时,最大电场强度值相应地线性减小;随线圈匝数的增加,最大电场强度值相应地线性减小,且当线圈匝数达到一定值后,最大电场强度值将趋于饱和;最大电场强度值随介电常数的增加而相应地线性增加。  相似文献   
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