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無(wú)錫納吉伏科技有限公司 電流傳感器|電壓傳感器|直流大電流源|電流電壓測(cè)試系統(tǒng)
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無(wú)錫納吉伏科技有限公司團(tuán)隊(duì)是國(guó)內(nèi)早期研發(fā)磁調(diào)制式電流傳感器并推向市場(chǎng)的廠(chǎng)商,已有10年技術(shù)積累。團(tuán)隊(duì)成員由中國(guó)科學(xué)院、北京航空航天大學(xué)、山東大學(xué)的博士組成,研發(fā)實(shí)力雄厚,具有深厚的行業(yè)技術(shù)積累和產(chǎn)品研發(fā)經(jīng)驗(yàn),掌握多項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù),獲得了行業(yè)充分認(rèn)可和肯定。公司研發(fā)的系列電流傳感器、電壓傳感器,可測(cè)量直流和交流,具備優(yōu)異的準(zhǔn)確度、線(xiàn)性度、穩(wěn)定度和工作帶寬,廣泛應(yīng)用于新能源裝備、工業(yè)控制設(shè)備、軌道交通、電測(cè)儀表、計(jì)量設(shè)備、**設(shè)備、粒子加速、新能源車(chē)載設(shè)備器等領(lǐng)域,產(chǎn)品性能指標(biāo)優(yōu)越。 無(wú)錫納吉伏科技有限公司研發(fā)的系列?精度直流?電流源,是數(shù)字控制的?精度、?穩(wěn)定度、輸出可換向的低電壓?電流輸出電流源,具備優(yōu)異?機(jī)操作界?和多種控制通信?式,可直接提供10000A以上的電流、萬(wàn)分之三的典型電流輸出精度和萬(wàn)分之?的穩(wěn)定度,可作為標(biāo)準(zhǔn)電流源使?,?泛應(yīng)?于測(cè)試儀器儀表、?業(yè)控制、**設(shè)備、新能源、分流器測(cè)試、電流傳感器測(cè)試、計(jì)量設(shè)備等領(lǐng)域。

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無(wú)錫粒子加速器電壓傳感器廠(chǎng)家直銷(xiāo) 逆變器測(cè)試 無(wú)錫納吉伏科技供應(yīng)

2025-05-02 01:07:49

基于DSP的數(shù)字控制技術(shù)具有很多優(yōu)點(diǎn):1)可編程,硬件電路設(shè)計(jì)完成,可以通過(guò)修改程序的方式來(lái)改變控制策略。2)采用數(shù)字控制方案,可以基于程序來(lái)實(shí)現(xiàn)較為復(fù)雜的先進(jìn)的控制手段。3)數(shù)字化的處理和控制方式可以增強(qiáng)抗干擾能力,減小信號(hào)的失真、畸變等。4)可以減小和消除溫漂、器件老化等帶來(lái)的信號(hào)誤差和測(cè)量不準(zhǔn)的問(wèn)題。5)控制的精度和穩(wěn)定性得到很大程度的提高。6)借助程序和快速反應(yīng)的元器件實(shí)現(xiàn)信號(hào)采集和控制的高頻化。基于數(shù)字化控制電路的明顯的優(yōu)勢(shì),數(shù)字化也早已是工程實(shí)踐的一種趨勢(shì)。本文即采用基于DSP的數(shù)字化控制電路。差和高的耐壓值,另外,高壓側(cè)與低壓側(cè)沒(méi)有隔離,存在**隱患;無(wú)錫粒子加速器電壓傳感器廠(chǎng)家直銷(xiāo)

控制板硬件電路是程序運(yùn)行和數(shù)字計(jì)算的平臺(tái)、是控制方案具體實(shí)施的基礎(chǔ)。本控制電路**芯片采用TI公司的TMS320F2812DSP控制芯片,圍繞F2812搭建控制電路??刂瓢逵布O(shè)計(jì)包括:硬件方案設(shè)計(jì)、DSP以及外圍器件選型、原理圖設(shè)計(jì)、PCB設(shè)計(jì)、硬件的焊接和調(diào)試等。在本控制電路中需要采集兩路電流和電壓信號(hào),然后將采集到的信號(hào)進(jìn)行計(jì)算處理控制開(kāi)關(guān)管的通斷,整個(gè)電路數(shù)據(jù)量不大,DSP內(nèi)部寄存器即可滿(mǎn)足數(shù)據(jù)處理的要求,故而不需要設(shè)計(jì)**RAM、FLASH電路。F2812內(nèi)部自帶有A/D模塊,但由于考慮到其內(nèi)部A/D模塊精度不夠,本電路自行設(shè)計(jì)**A/D模塊。常州霍爾電壓傳感器分為電阻分壓式和電容分壓式,將初級(jí)電壓直接轉(zhuǎn)化為測(cè)量?jī)x表可用的低壓信號(hào)。

周期中斷子程序和下溢中斷子程序執(zhí)行流程圖,在每一個(gè)周期中分別發(fā)生一次周期中斷和下溢出中斷,每進(jìn)入中斷一次分別更新兩個(gè)比較寄存器的值,相應(yīng)的輸出PWM波的移相也每一個(gè)周期都更新。在解決了具有移相角度差的PWM信號(hào)的產(chǎn)生問(wèn)題后,需要解決的另一個(gè)問(wèn)題是怎樣應(yīng)用采集到的電壓信號(hào)和電流信號(hào)來(lái)實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)控制移相角的大小,形成閉環(huán)反饋從而得到我們所需的滿(mǎn)足動(dòng)態(tài)性能的高精度電流電壓信號(hào)。PID閉環(huán)反饋系統(tǒng)的設(shè)計(jì)一直是補(bǔ)償電源**關(guān)鍵的部分,補(bǔ)償系統(tǒng)設(shè)計(jì)的好壞直接關(guān)系到補(bǔ)償電源穩(wěn)恒。

電力電子裝置中很多元件,特別是半導(dǎo)體器件,對(duì)電壓電流非常敏感,正確的設(shè)置保護(hù)電路對(duì)電源變換裝置的**運(yùn)行至關(guān)重要。這里所講的保護(hù)主要是針對(duì)電源變換裝置里的器件,需要保護(hù)的狀態(tài)主要包括過(guò)電壓和過(guò)電流。具體產(chǎn)生過(guò)電壓和過(guò)電流狀態(tài)的原因有電路故障和電路工作原理所致。單臂直通保護(hù):對(duì)于全橋變換器逆變電路本身來(lái)說(shuō),**容易出現(xiàn)也是危險(xiǎn)比較大的故障便是單臂直通。因?yàn)楫?dāng)出現(xiàn)單臂直通時(shí)相當(dāng)于輸入側(cè)直流電源正負(fù)極短路,直接損壞開(kāi)關(guān)管。目前,傳感器的前列是耦合到帶電電壓的**小電容器。

前段整流電路直流輸出端并聯(lián)了大容量?jī)?chǔ)能電容,在上電前,電容器初始電壓為零,上電瞬間整流輸出端直流電壓直接加在儲(chǔ)能電容上,電容瞬間相當(dāng)于短路,形成的瞬時(shí)沖擊電流可能達(dá)到100A以上對(duì)電網(wǎng)帶來(lái)沖擊。為了限制上電瞬間大電流的沖擊,在整流輸出端放置一個(gè)固態(tài)開(kāi)關(guān)。固態(tài)開(kāi)關(guān)由晶閘管和限流電阻并聯(lián),其中晶閘管的通斷受DSP的控制,在上電瞬間,晶閘管未被驅(qū)動(dòng)導(dǎo)通,充電電流流過(guò)限流電阻,給予電容一定的充電時(shí)間,當(dāng)電容兩端電壓上升后開(kāi)通晶閘管,相當(dāng)于將限流電阻短路,由整流電路直接對(duì)儲(chǔ)能電容充電[29]。這樣就限制了上電瞬間充電電流的大小,避免了大電流對(duì)電網(wǎng)的沖擊。按照輸出信號(hào)分可以分為模擬量輸出電壓傳感器和數(shù)字量輸出電壓傳感器。蘇州功率分析儀電壓傳感器廠(chǎng)家直銷(xiāo)

在本文中,我們可以詳細(xì)討論一個(gè)電壓傳感器。無(wú)錫粒子加速器電壓傳感器廠(chǎng)家直銷(xiāo)

削去原有電源系統(tǒng)紋波的補(bǔ)償方案有三種:注入、吸收、少則注入多則吸收。是單方向的向磁體注入電流,**紋波,將整體的電流修正到紋波很低的水平。從磁體中吸收電流,是削波的方式將紋波中和得到紋波更小的電流。前兩種方案的綜合,將高于設(shè)定值得電流吸收、低于設(shè)定值的電流則進(jìn)行補(bǔ)償,電流的供應(yīng)室雙向的,即積存在注入也存在吸收。由于磁體電源系統(tǒng)中三套電源是各自**向磁體供電的,所以補(bǔ)償電源系統(tǒng)的設(shè)計(jì)業(yè)可以**進(jìn)行。由上述補(bǔ)償方案可見(jiàn),補(bǔ)償電源只需要補(bǔ)償原供電系統(tǒng)中紋波部分,所以補(bǔ)償電源容量較小,可以直接從電網(wǎng)中取電進(jìn)行AC/DC變換。補(bǔ)償電路原理圖如圖2-3所示B1為三相工頻整流橋,C0為儲(chǔ)能電容器,B2為IGBT逆變橋,TM為高頻變壓器,B3為高頻整流橋。Lf和Cf構(gòu)成輸出濾波器,Cp為補(bǔ)償電容,Lp為濾波電感,DCCT為高精度零磁通電流傳感器。無(wú)錫粒子加速器電壓傳感器廠(chǎng)家直銷(xiāo)

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