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基于MATLAB的电弧模型仿真
摘要: 开关电器的电弧开断特性是开关电器设计和研制的关键。为了分析断路器开断现象利用MA TLAB 软 件对开关电器电弧开断进行仿真计算。给出了M ayr 和Cassie 电弧模型方程式, 阐述了在MA TLAB 软件平 台上构建电弧模型的原理与方法, 最后用M ayr 电弧模型对高压断路器电弧开断进行了实例计算。结果表明, 这一方法对开关电器电弧开断的定性分析是实用的和有效的。
所属分类:
嵌入式
发布日期:2010-03-03
文件大小:292864
提供者:
bingchenqinuo
《开关电源设计》
1.1 输入 电压:单相交流额定电压有效值 220V±20% 频率:频率范围 45-65Hz 电流:在满载运行时,输入 220V,小于 8A。在 264V 时,冲击电流不大于 18A 效率:负载由 50%-100%为表 2.1 值 功率因数:大于 0.90,负载在 50%以上,大于 0.95 谐波失真:符合 IEC 555-2 要求 启动延迟:在接通电源 3 秒内输出达到它的额定电平 保持时间:输入 176V 有效值,满载,大于 10mS 1.2 输出 电压:在满载时,输出电压设定在表 1 值
所属分类:
硬件开发
发布日期:2011-10-18
文件大小:3145728
提供者:
vbic1
Matlab在高压合成试验瞬态恢复电压中的仿真应用
Matlab在高压合成试验瞬态恢复电压中的仿真应用
所属分类:
其它
发布日期:2011-10-19
文件大小:1048576
提供者:
pipilu19870722
多断口直流真空断路器介质恢复强度研究_刘晓明.pdf
以 126 kV 模块化多断口直流真空断路器为研究对象,在连续过渡模型建模中考虑金属蒸气与离子密度的影响,给出中频真空电弧介质恢复动态数学模型;通过对其开断过程的数值仿真,得到断口间鞘层动态变化与介质恢复强度变化关系曲线以及弧后电流、瞬态恢复电压与新阴极表面电场强度分布。采用对比分析方法,研究各断口间瞬态恢复电压分配规律以及弧后介质恢复强度影响因素。研究结果表明:由于线路阻抗产生的瞬态恢复电压等因素使得各断口间开断电压及电弧能量分配不均,某一断口所受电压及电弧能量高于其他断口,金属蒸气初始密度
所属分类:
讲义
发布日期:2019-07-05
文件大小:790528
提供者:
u011766966
施耐德断路器FP系列户内高压六氟化硫断路器.pdf
施耐德断路器FP系列户内高压六氟化硫断路器pdf,施耐德断路器FP系列户内高压六氟化硫断路器:FP型断路器在低气压下运行。断路器操作时由于气体压缩和热量增加引起内部压力的升高,但仍处干较低的气压状态。装有安全膜确保了将一切意外的异常超压泄出,然而这种情况几乎是不会发生的。在大气压的水平下,断路器仍保持足够的绝缘介电性能,确保负荷开断时安全可靠。开断过程中介质恢复速度很快,能开断高于IEC标准规定的瞬态恢复电压。
所属分类:
其它
发布日期:2019-09-12
文件大小:2097152
提供者:
weixin_38743506
雷电、电快速瞬变及静电放电危害和防护器件TVS应用.pdf
雷电、电快速瞬变及静电放电危害和防护器件TVS应用pdf,常见的几种“过电压”抑制元件有: 1.1 气体放电管(GDT):气体放电管是具有一定气密的玻璃或陶瓷外壳,中间充满稳定的气体,如氖 或氩,并保持一定压力。电极表面涂以发射剂以减少电子发射能量。当过电压升高在“崩溃点”之 前,GDT 不导电,是一个绝缘体,但当电压大于“崩溃点”后,则产生“电弧放电”,GDT 的电压 降到“电弧电压”(10-25V),此过程几乎与导通后的电流大小无关,“过电压”被箝位。“过电压” 消失后,放电器会熄灭电弧并
所属分类:
其它
发布日期:2019-09-20
文件大小:423936
提供者:
weixin_38744153
GB 2900.19-1994 电工术语 高电压试验技术和绝缘配合.pdf
GB 2900.19-1994 电工术语 高电压试验技术和绝缘配合pdf,GB 2900.19-1994 电工术语 高电压试验技术和绝缘配合GB/T2900.19-94 一种瞬时过电压。通常是单极性的,其波前时间在0.1{s和2μs之间,半峰值时间小于300μs。 3.10陡波前过电压 very-fast- front overvoltage 种瞬时过电压。通常是单极性的并有叠加振荡,其波前时间小于0.1Ps,总持续时问小于3ms, 振荡频率在30kH至100MHz之间。 311联合过电压 co
所属分类:
其它
发布日期:2019-10-14
文件大小:1048576
提供者:
weixin_38744153
LED驱动电路功率因数改善探讨及NCP1014解决方案.pdf
LED驱动电路功率因数改善探讨及NCP1014解决方案pdf,本参考设计将分析现有照明LED驱动电路设计功率因数低的原因,探讨改善功率因数的技术及解决方案,介绍相关设计过程、元器件选择依据、测试数据分享,显示这参考设计如何轻松符合“能源之星”固态照明标准的功率因数要求,非常适合低功率LED照明应用增加了元件数量、降低了效率及增加了复杂性,最适用的功率电平远 高于本应用的功率电平。 解决方案 高功率因数通常需要正弦线路电流,且要求线路电流及电流之间的相 位差极小。修改设计的第一步就是在开关段前获得
所属分类:
其它
发布日期:2019-09-14
文件大小:1048576
提供者:
weixin_38744207
快恢复二极管注意事项
快恢复二极管性能特点 反向恢复时间 反向恢复时间(tr)的定义:电流通过零点由正向转换到规定低值的时间间隔。它是衡量高频续流及整流器件性能的重要技术指标。反向恢复电流的波形如图1所示。IF为正向电流,IRM为最大反向恢复电流。Irr为反向恢复电流,通常规定Irr=0.1IRM。当t≤t0时,正向电流I=IF。当t》t0时,由于整流器件上的正向电压突然变成反向电压,因此正向电流迅速降低,在t=t1时刻,I=0。然后整流器件上流过反向电流IR,并且IR逐渐增大;在t=t2时刻达到最大反向恢复电流
所属分类:
其它
发布日期:2020-07-12
文件大小:180224
提供者:
weixin_38516190
汽车电子保护器件SM5S22A瞬态抑制二极管特性
汽车电子的防护方案设计需要考虑到过压/过流两个方面,在汽车电子的防护应用中多选用免更换的PTC自恢复保险丝。而过压器件则多倾向于选择具备长寿命、高可靠性的运行状态的TVS管。是在工程师的的不断技术创新中,该芯片满足汽车专用测试标准ISO7637-2的测试需求,可确保所有涉及、开发、制造与安装的组建符合最高等级的汽车标准。SM5S系列TVS二极管适用于敏感的电子保护对抗引起的电感负载开关和照明电压瞬变,特别是对汽车负载突降保护的应用程序。 汽车设计中越来越多的功率器件和高数据速率连接使得人们更加
所属分类:
其它
发布日期:2020-07-29
文件大小:51200
提供者:
weixin_38686080
工程师该如何选择瞬态抑制二极管?
TVS二极管在线路板上与被保护线路并联,当瞬时电压超过电路正常工作电压后,TVS二极管便发生雪崩,提供给瞬时电流一个超低电阻通路。其结果是瞬时电流通过二极管被引开,避开被保护器件,并且在电压恢复正常值之前使被保护回路一直保持截止电压。当瞬时脉冲结束以后,TVS二极管自动回复高阻状态,整个回路进入正常电压。
所属分类:
其它
发布日期:2020-08-05
文件大小:48128
提供者:
weixin_38704830
元器件应用中的二极管的开关作用和反向恢复时间
PN结二极管经常用来制作电开关。在正偏状态,即开态,很小的外加电压就能产生较大的电流,;在反偏状态,即关态,只有很小的电流存在于PN结内。我们最感兴趣的开关电路参数就是电路的开关速度。本节会定性地讨论二极管的开关瞬态以及电荷的存储效应。在不经任何数学推导的情况下,简单给出描述开关时间的表达式。二极管的开关作用利用二极管正、反向电流相差悬殊这一特性,可以把二极管作开关使用。当开关K打向A时,二极管处于正向,电流很大,相当于接有负载的外回路与电源相连的开关闭合,回路处于接通状态(开态);当开关K打向
所属分类:
其它
发布日期:2020-10-15
文件大小:149504
提供者:
weixin_38551046
开关瞬态建模分析的目的
开关电源的瞬态分析主要包括开关电源系统的稳定性能和瞬态性能(如快速性、低浪涌和抗扰动性等)的分析,为设计控制电路的瞬态补偿网络做准各,以保证开关电源系统的稳定、快速、抗扰动能力强。 例如,某资源卫星电源由三个正激式转换器模块组成。两个冗余备用。由于工作模块的失效或受到外部命令,冗余的模块投人运行或从电源系统中切出,这时对电源系统的瞬态要求是: ①输出电压幅值不超过+6%(5ms);-100%(50ms)。 ②浪涌瞬态要求:提供上升前沿106A/s、持续时间小于2ms的浪涌电流,
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-16
文件大小:46080
提供者:
weixin_38506852
元器件应用中的快恢复整流二极管的结构特点及特性
快恢复整流二极管是近期问世的新型半导体器件,它的内部结构与普通二极管不同,它在P型、N型硅材料中间增加了基区I,构成P一tI一N硅片。由于基区很薄,反向恢复电荷很小,使反向恢复时间大大减少。除此之外,还降低了瞬态正向压降,使二极管能承受很高的反向电压。 反向恢复时间门是快恢复二极管的重要参数,它是指电流通过零点由正向转换成反向,再从反向转换到规定低值的时间间隔,如图一所示。 图一 反向恢复电流波形 图中IF为正向电流,IRM为最大反向恢复电流。Irr是反向恢复电流.通常规定
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-23
文件大小:47104
提供者:
weixin_38650508
电源技术中的瑞萨推出快速负载瞬态响应同步整流功能的DC-DC转换器
瑞萨科技公司(Renesas Technology Corp.)宣布,推出用于移动电话和数字消费产品的可实现5μs快速负载瞬态响应*2的R2A20101同步整流*1 DC-DC转换器。样品将在2005年11月在日本开始供货。 R2A20101可对来自电池电源的输入电压等进行降压,从而得到微型机、DSP、DDR SDRAM等需要的电源电压,并可提供以下一些特性。 (1) 输出电压控制的瞬态响应快速负载 使用这种新的控制方法可以缩短负载瞬态响应时间50%以上(瑞萨的比较)。与以前响应
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-29
文件大小:45056
提供者:
weixin_38610870
二极管的开关作用和反向恢复时间
PN结二极管经常用来制作电开关。在正偏状态,即开态,很小的外加电压就能产生较大的电流,;在反偏状态,即关态,只有很小的电流存在于PN结内。我们感兴趣的开关电路参数就是电路的开关速度。本节会定性地讨论二极管的开关瞬态以及电荷的存储效应。在不经任何数学推导的情况下,简单给出描述开关时间的表达式。二极管的开关作用利用二极管正、反向电流相差悬殊这一特性,可以把二极管作开关使用。当开关K打向A时,二极管处于正向,电流很大,相当于接有负载的外回路与电源相连的开关闭合,回路处于接通状态(开态);当开关K打向B
所属分类:
其它
发布日期:2021-01-20
文件大小:116736
提供者:
weixin_38576045
基于DVR的双馈风电机组不对称电压故障穿越
基于动态电压恢复器DVR(Dynamic Voltage Restorer)能够在短时间内恢复电压的特点,研究了DVR协助双馈风电机组穿越不对称电压故障的能力。针对双馈风电机组,选择了合适的DVR拓扑结构及其补偿策略,分析了基于比例-谐振PR(Proportional-Resonant)控制器的DVR控制方法,并提出采用单环电压反馈控制的策略。利用PSCAD/EMTDC搭建的详细仿真平台,展示了在DVR的保护下双馈风电机组成功穿越不对称电压故障的能力及其改善的瞬态性能。
所属分类:
其它
发布日期:2021-01-14
文件大小:1048576
提供者:
weixin_38657465
系统故障参数对真空断路器开断性能影响的建模与仿真研究
建立了基于扩散型真空电弧开断的真空断路器黑盒模型。以电流过零点为界,针对燃弧阶段建立了电弧电压模型,并根据试验数据确定了相关系数;针对弧后介质恢复阶段建立了基于朗缪尔探针理论的弧后电流模型,不同瞬态恢复电压(TRV)上升率对应的仿真结果与试验结果一致。基于所建立的模型,采用不同的方法评估了短路电流直流分量造成的真空断路器等效开断能力下降倍数,结果表明:燃弧能量法进行评估时最苛刻,转移电荷法次之,电流有效值法最轻。采用弧后电导表征真空断路器的弧后介质恢复程度,结果表明:TRV上升率主要影响弧后1.
所属分类:
其它
发布日期:2021-01-14
文件大小:1048576
提供者:
weixin_38725531
基于LDO电荷泵的快速瞬态响应的DC - DC电源
为了提高DC-DC电源的瞬态响应能力,提出一种新的电荷泵结构。该电荷泵由主开关电源模块和低压差稳压器(LDO)模块组成。主开关电源模块在稳态和瞬态响应时均处于工作状态;LDO模块由功率管、误差放大器和反馈环路组成,稳态时功率管关断,降低系统的功耗;当负载电流突然变化,引起输出电压变化时,LDO模块启动,其提供的充/放电电流达到理想值,使负载电流迅速恢复,将输出电压箝位在一个设定的阈值内。仿真结果表明,所提电荷泵在负载电流的变化较大时,可以很好地改善系统输出电压的瞬态响应,避免电压过冲。
所属分类:
其它
发布日期:2021-01-13
文件大小:671744
提供者:
weixin_38571104
三相短路故障时小容量发电机出口断路器瞬态恢复电压
利用PSCAD/EMTDC软件计算分析了在开断条件最恶劣的故障情况下,12 ~ 30 MW小容量发电机出口断路器的瞬态恢复电压(TRV),并利用TRV上升率确定普通配电型断路器可以替代发电机断路器(GCB)安装在发电机出口处的条件。计算结果表明:当发电机出线端发生三相短路故障时,普通配电型断路器可以替代GCB安装在12 ~ 24 MW的发电机出口处,而24 ~ 30 MW的发电机出口处必须安装GCB;当变压器低压侧出线端发生三相短路故障时,普通配电型断路器可以替代GCB安装在12 ~ 30 MW
所属分类:
其它
发布日期:2021-01-12
文件大小:811008
提供者:
weixin_38500607
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