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背靠背直流輸電系統(tǒng)的特點和現(xiàn)狀

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2022-11-12 15:44:405136

PIL硬件支持包開發(fā)指南

在航空和汽車等安全攸關的行業(yè),如果采用基于模型的設計方法論(MBD),需要額外引入背靠背測試的概念,具體來說,使用模型開發(fā)的過程中,背靠背測試包含 SIL(Software-in-the-Loop)和 PIL(Processor-in-the-Loop)兩種。
2023-02-28 09:21:052764

柔性直流輸電原理

柔性直流輸電作為新一代直流輸電技術,其在結構上與高壓直流輸電類似,仍是由換流站和直流輸電線路(通常為直流電纜)構成。柔性直流輸電系統(tǒng)中兩端的換流站都是利用柔性直流輸電,由換流器和換流變壓設備,換流電抗設備等進行組成。
2023-04-23 15:05:335863

柔性直流輸電的優(yōu)勢

高效輸電:柔性直流輸電可實現(xiàn)電力系統(tǒng)的優(yōu)化運行和靈活調節(jié),大大提高能效和減少能量損耗。相較于傳統(tǒng)的交流輸電方式,柔性直流輸電在高容載、遠距離送電方面更為優(yōu)越。
2023-04-23 15:10:316024

柔性直流輸電系統(tǒng)應用場合

輸電技術的發(fā)展經歷了從直流到交流,再到交直流共存的技術演變。隨著電力電子技術的進步,柔性直流作為新一代直流輸電技術,可使當前交直流輸電技術面臨的諸多問題迎刃而解,為輸電方式變革和構建未來電網提供了一個嶄新的解決方案。
2023-04-23 15:15:102496

柔性直流輸電的電壓等級

柔性直流輸電的電壓等級是指直流傳輸系統(tǒng)的最高電壓值。一般而言,柔性直流輸電的電壓等級通常是很高的,以便用于高壓、長距離、大容量輸電
2023-04-23 15:20:232779

柔性直流輸電技術的特點

柔性直流輸電是以電壓源換流器為核心的新一代直流輸電技術,其采用最先進的電壓源型換流器和全控器件,是常規(guī)直流輸電技術的換代升級。與傳統(tǒng)的直流輸電不同,是一種采用基于電壓源換流器、可控關斷器件和脈寬調制(PWM技術)的新—代直流輸電技術。
2023-04-23 15:25:454098

柔性直流輸電的控制策略

柔性直流輸電(Flexible DC Transmission System,簡稱FDTS)技術是一種應用于HVDC系統(tǒng)的技術,通過增設必要的電力電子設備,實現(xiàn)了直流電源的快速有源功率、無需沖擊便能實現(xiàn)直流電壓穩(wěn)定調節(jié)和控制,有效地解決了高壓直流輸電中的電氣可靠性、經濟性和靈活性問題。
2023-04-23 15:40:112939

柔性直流輸電的發(fā)展趨勢

柔性直流輸電指的是基于電壓源換流器(Valtage Source Converter,VSC)的高壓直流輸電(HVDC),是繼交流輸電、常規(guī)直流輸電后的一種新型直流輸電方式。
2023-04-23 15:48:052245

背靠背測試VS回歸測試

哪一種測試方法能更好地檢測軟件修改中的bug?來看看回歸測試與背靠背測試的比較吧
2022-11-07 10:22:301504

直流輸電系統(tǒng)怎么做無功補償

直流輸電系統(tǒng)的應用越來越廣泛,它以其高效、穩(wěn)定、低損耗等特點,成為現(xiàn)代能源傳輸領域的熱門技術。然而,在直流輸電系統(tǒng)中,無功補償技術的作用卻不容忽視。
2023-10-07 15:07:122412

PMOS和NMOS為什么不能同時打開?PMOS可以背靠背使用,那NMOS呢?

PMOS和NMOS為什么不能同時打開?PMOS可以背靠背使用,那NMOS呢? PMOS和NMOS是兩種不同的MOSFET(MOS場效應晶體管)。這兩種晶體管有著不同的電性質和工作方式,因此不能同時
2023-10-23 10:05:223115

為什么使用高壓直流輸電?與交流輸電相比,有哪些優(yōu)勢?

至用戶端的一種電力輸電技術。相比于交流輸電,HVDC具有多項優(yōu)勢。 首先,HVDC具有較低的線損。在交流輸電系統(tǒng)中,電流會隨著電能傳輸而不斷變化,從而導致導線的電阻對輸電效率產生影響。而在HVDC系統(tǒng)中,電流是恒定的直流電,因此線路損耗更小。較低的線損意味著從發(fā)電到用戶之間的電能損失
2023-11-10 15:49:025177

高壓直流輸電和高壓交流輸電有什么區(qū)別?

到接收端。在高壓直流輸電系統(tǒng)中,電能首先經過一個變壓器提高電壓,并通過直流輸電線路進行傳輸。然后在接收端再次
2023-11-10 15:49:055394

什么是輸電系統(tǒng)?輸電系統(tǒng)和配電系統(tǒng)的區(qū)別

輸電線路分為交流輸電直流輸電兩種方式。直流輸電是將發(fā)電廠發(fā)出的交流電通過整流站變換成直流電,經直流電路輸送到受端后,逆變站把直流電轉換成交流電送到用戶。
2024-01-31 16:05:264204

高壓輸電直流還是交流 高壓輸電怎么減小損耗呢

直流輸電中,電能輸送的方向是固定的,也就是說電流始終在一個方向上流動。直流輸電具有輸送功率大、距離遠、損耗小等優(yōu)點,適用于海底電纜輸電、非同步運行的交流系統(tǒng)之間的連絡等方面。
2024-02-02 10:45:317364

具有可調電流限制的背靠背OVP PC9095產品數(shù)據(jù)手冊

特點?輸入電壓范圍:?PC9095A、PC9095KA:2.5伏~13.5伏?PC9095B,PC9095KB:2.5伏~10伏?PC9095C,PC9095KC:2.5伏~5.5伏?28V絕對最大
2024-02-22 14:27:060

具有短路保護和診斷功能的45V、汽車類低IQ、背靠背MOSFET智能高側驅動器TPS1210-Q1數(shù)據(jù)表

電子發(fā)燒友網站提供《具有短路保護和診斷功能的45V、汽車類低IQ、背靠背MOSFET智能高側驅動器TPS1210-Q1數(shù)據(jù)表.pdf》資料免費下載
2024-03-26 09:23:110

兩個PMOS管背靠背連接,是串聯(lián)還是并聯(lián)?

兩個PMOS管背靠背連接,是串聯(lián)還是并聯(lián)? 串聯(lián)指的是將電子元件按照一定的順序連接起來,電流通過這些元件時需要逐個經過。而并聯(lián)則是將電子元件同時連接到一個節(jié)點上,電流選擇其中一個分支通過。對于兩個
2024-03-27 15:33:315061

直流輸電的優(yōu)點和缺點有哪些

直流輸電(DC Transmission)是一種將電能通過直流形式從發(fā)電地傳輸?shù)接秒姷貐^(qū)的技術。這種輸電方式在電力系統(tǒng)中扮演著重要角色,特別是在遠距離輸電和跨區(qū)域電網互聯(lián)方面。直流輸電具有獨特的優(yōu)點
2024-06-09 14:33:006338

直流輸電的優(yōu)勢與局限性

直流輸電的優(yōu)勢 直流輸電技術在現(xiàn)代電力系統(tǒng)中扮演著不可或缺的角色,其獨特的優(yōu)勢使得遠距離、大容量的電力傳輸成為可能。與交流輸電相比,直流輸電展現(xiàn)出一系列顯著的優(yōu)點。 首先,直流輸電不存在交流輸電
2024-08-19 17:33:562455

兩個MOS管背靠背串聯(lián)就會組成雙向開關?

背靠背串聯(lián)MOS可以實現(xiàn)電流雙向流動呢?一個MOS管呢? 兩個MOS管背靠背串聯(lián),就會組成雙向開關。 雙向開關 一種由MOSFET或者IGBT構建的有源器件,在上電后可以允許電流雙向流動,并在斷電
2024-11-19 11:13:045354

ISOM8610 直流輸入、常開輸出、單通道隔離開關光仿真器數(shù)據(jù)手冊

ISOM8610 是一個 80V 單刀常開開關,帶有一個光仿真器輸入。光仿真器輸入控制背靠背 MOSFET,無需在次級側提供任何電源。這些器件與許多傳統(tǒng)光耦合器引腳兼容,可直接更換,無需重新設計 PCB 即可增強行業(yè)標準封裝。
2025-05-06 18:25:371020

LM7481 具有 -55°C 至 125°C 高柵極驅動的 3V 至 65V 背靠背 NFET理想二極管控制器數(shù)據(jù)手冊

LM74810 理想二極管控制器驅動和控制外部背靠背 N 溝道 MOSFET,以模擬具有電源路徑開/關控制和過壓保護的理想二極管整流器。3V 至 65V 的寬輸入電源可保護和控制 12V 和 24V
2025-05-07 16:46:47635

LM7480系列 3V 至 65V 背靠背 NFET 理想二極管控制器,溫度范圍為 -55°C 至 125°C數(shù)據(jù)手冊

LM7480 理想二極管控制器可驅動和控制外部背靠背 N 溝道 MOSFET,以模擬具有電源路徑開/關控制和過壓保護功能的理想二極管整流器。3V 至 65V 的寬輸入電源可保護和控制 12V
2025-05-07 16:54:11871

LM7480-Q1系列 3V 至 65V 汽車級理想二極管控制器,背靠背驅動 NFET數(shù)據(jù)手冊

LM7480x-Q1 理想二極管控制器可驅動和控制外部背靠背 N 溝道 MOSFET,以模擬具有電源路徑開/關控制和過壓保護功能的理想二極管整流器。3V 至 65V 的寬輸入電源可保護和控制 12V
2025-05-09 10:21:32906

TPS25940-Q1 具有電流監(jiān)視器和電池短路保護功能的 2.7V 至 18V、42mΩ、0.6A-5.3A 汽車電子保險絲數(shù)據(jù)手冊

TPS25940xx-Q1 電子保險絲電源開關是緊湊、功能豐富的電源管理器件,具有一整套保護功能。寬工作范圍允許控制許多常用的直流總線電壓。集成的背靠背 FET 提供雙向電流控制,使該器件非常適合具有負載側保持能量的系統(tǒng),這些能量不能回流到發(fā)生故障的電源總線。
2025-05-10 11:25:58735

TPS25944A 具有反向電流阻斷和 4ms 斷路器功能的 2.7V 至 18V、42mΩ、0.6A-5.2A 電子保險絲數(shù)據(jù)手冊

TPS25942、TPS25944 eFuse Power MUX 是一款緊湊、功能豐富的電源管理器件,具有全套保護功能。寬工作范圍允許控制許多常用的直流總線電壓。集成的背靠背 FET 提供雙向電流控制,使該器件非常適合功率多路復用和具有多個電源的系統(tǒng)。
2025-05-24 15:50:00502

TPS25942L 2.7V 至 18V、42mΩ、0.6-5.2A 電子保險絲數(shù)據(jù)手冊

TPS25942、TPS25944 eFuse Power MUX 是一款緊湊、功能豐富的電源管理器件,具有全套保護功能。寬工作范圍允許控制許多常用的直流總線電壓。集成的背靠背 FET 提供雙向電流控制,使該器件非常適合功率多路復用和具有多個電源的系統(tǒng)。
2025-05-12 11:04:53647

TPS25942A 具有反向電流阻斷、IMON 和 PG 的 2.7V 至 18V、42mΩ、0.6A-5.2A 電子保險絲數(shù)據(jù)手冊

TPS25942、TPS25944 eFuse Power MUX 是一款緊湊、功能豐富的電源管理器件,具有全套保護功能。寬工作范圍允許控制許多常用的直流總線電壓。集成的背靠背 FET 提供雙向電流控制,使該器件非常適合功率多路復用和具有多個電源的系統(tǒng)。
2025-05-12 11:24:05634

機器視覺運動控制一體機在背靠背點膠焊錫機上的應用

正運動背靠背點膠焊錫機解決方案
2025-05-30 10:35:37524

Simulink模型測試典型問題分享-接口定義不完整

典型測試問題分享-接口定義不完整 問題描述: ?計算模塊未定義數(shù)值范圍,存在越界風險。 ?信號未規(guī)定精度和誤差范圍,導致背靠背測試未通過。
2025-09-22 15:40:581018

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