有效地實現(xiàn)無功補償和諧波抑制的功能,解決電壓波動和諧波電流大的問題,是一種比較理想的改善煤礦供電系統(tǒng)電能質(zhì)量的方案。
2015-03-03 14:25:133334 對于電流檢測放大器電路設(shè)計,目前主要可以分為分立方案以及集成方案。下面小編主要為大家梳理比較一下分立及集成方案的特點。
2021-02-05 14:00:434142 大家好!~最近一直在想一個關(guān)于0~12A的電流檢測方案,我用的方案為ZXCT1109,但是由于采樣電阻和這個芯片的采樣區(qū)間的問題。低電流檢測準確了,高電流就不準了,反之亦然。請問各位大蝦們有沒有其他更好的方案?以上!~
2017-12-04 16:31:04
87C196 - 16-BIT HIGH-PERFORMANCE CHMOS MICROCONTROLLER - Intel Corporation
2022-11-04 17:22:44
87C196JQ - ADVANCED 16-BIT CHMOS MICROCONTROLLER - Intel Corporation
2022-11-04 17:22:44
87C196JR - ADVANCED 16-BIT CHMOS MICROCONTROLLER - Intel Corporation
2022-11-04 17:22:44
87C196JV - ADVANCED 16-BIT CHMOS MICROCONTROLLER - Intel Corporation
2022-11-04 17:22:44
87C196KC - 16-BIT HIGH PERFORMANCE CHMOS MICROCONTROLLER - Intel Corporation
2022-11-04 17:22:44
87C196KD - 16-BIT HIGH PERFORMANCE CHMOS MICROCONTROLLER - Intel Corporation
2022-11-04 17:22:44
87C196KS - ADVANCED 16-BIT CHMOS MICROCONTROLLER - Intel Corporation
2022-11-04 17:22:44
用單片機測三相電的電流電壓有功功率和無功功率能用proteus仿真出來嗎
2022-04-17 12:08:42
和壓降。在所有的電流檢測法中,使用放大器監(jiān)測分流的電流是到目前為止最常用的方法。電流檢測可以使用電流檢測放大器(CSA)或帶有外部增益設(shè)置電阻的運算放大器(Op Amp)來實現(xiàn)(圖1)。這兩者的選擇
2018-11-01 08:52:42
用招就要用妙招,今天來教大家?guī)讉€電流檢測電路的巧妙技巧。要知道在電源等設(shè)備中通常需要做電流檢測或反饋,電流檢測通常用串聯(lián)采樣電阻在通過放大器放大電阻上的電壓的方法,如果要提高檢測精度這地方往往要用
2019-06-17 04:21:05
一文介紹ACPL-C87H-500E 描述 ACPL-C87H-500E電壓傳感器是專為電壓檢測而設(shè)計的光隔離放大器。其2 V輸入范圍和高1 G2輸入阻抗使其非常適用于電子功率轉(zhuǎn)換器應(yīng)用中的隔離電壓檢測要求,包括電機驅(qū)動和可再生能源系統(tǒng)。在典型的電壓檢測實現(xiàn)中,電阻分...
2021-07-12 06:05:36
產(chǎn)品詳情CMD196C3是通用寬帶RF /微波高隔離非反射MMIC SPDT開關(guān),采用3x3 mm無鉛表面貼裝(SMT)封裝。 CMD196C3覆蓋DC至18 GHz,在8 GHz時具有1.5 dB
2020-02-19 15:05:40
N87C196KB - COMMERCIAL/EXPRESS CHMOS MICROCONTROLLER - Intel Corporation
2022-11-04 17:22:44
在線路上接的電容數(shù)量與負載的電感分量向匹配,他產(chǎn)生的電容電流就能非常有效地消除或減少線路上的電感電流,也就是消除或減少負載向電網(wǎng)吸取無功功率。這樣就能減少電氣線路和變壓設(shè)備的負擔,提高電氣線路和變壓設(shè)備的利用率
2017-09-15 14:04:34
項目名稱:生物發(fā)酵過程的多點溫度檢測方案改進試用計劃:申請理由本人在電子領(lǐng)域有十幾年多的學習和開發(fā)經(jīng)驗,曾設(shè)計TTU、電力無功補償控制器、復合開關(guān),操控裝置等電力產(chǎn)品?,F(xiàn)在向物聯(lián)網(wǎng)方向轉(zhuǎn)型。現(xiàn)有
2020-08-10 18:01:19
我想使用單片機來做交流電的電流檢測,想問下大家有沒有什么可行方案。
2019-01-14 10:56:42
在永磁同步電機FOC控制算法中,控制目標是電機的相電流,因而電流反饋信號也相當重要。常見的如下幾種電流采樣電路的檢測方案:至于電流采樣的傳感器,在制作快速樣件進行算法驗證階段可以選用線性hall電流
2021-08-27 08:19:48
發(fā)熱,而減小輸出電流則需要更長的充電時間。高通快速充電技術(shù)突破傳統(tǒng)5 V充電的限制,減少線路損耗,為電池充電IC提供充足的余量,改善熱性能,實現(xiàn)更高轉(zhuǎn)換能效,大大縮短充電時間。例如,若電纜電阻300
2018-11-30 17:12:12
我們可以通過檢測電機的電流來實現(xiàn)堵轉(zhuǎn)檢測嗎
2023-10-13 06:40:04
的開關(guān)電容架構(gòu)快速充電芯片,可以實現(xiàn)高達98.6%效率的快速充電方案,為消費者帶來快速穩(wěn)定、高效易用的充電體驗。在BQ25980的實際應(yīng)用中,如圖一所示,通常需要搭配使用傳統(tǒng)的電感型充電芯片(如
2022-11-03 07:17:56
的電壓,再根據(jù)歐姆定律,用測得的電壓除以分流器的電阻值,從而得到電路中的電流值。而霍爾傳感器檢測方式雖然結(jié)構(gòu)簡單,但其測量值隨溫度的變化較大。為此,本文將介紹一款基于Microchip MCU、CAN接口和信號調(diào)理平臺的低成本高精度的分流器檢測方案,供大家參考與使用。
2019-07-12 08:00:08
無刷直流有哪些優(yōu)點?如何用NUCLEO-F103RB和X-NUCLEO-IHM07M1 3SH快速實現(xiàn)BLDC的閉環(huán)電流控制?
2021-09-22 07:14:51
波電流,使流入電網(wǎng)的電流全是有功分量,因此無功和諧波電流的實時檢測就成為實時補償?shù)年P(guān)鍵。而諧波及無功電流的檢測實質(zhì)就是低通濾波器的設(shè)計。那么我們該如何利用MATLAB設(shè)計用于諧波檢測中的數(shù)字低通濾波器?并采用VHDL語言在FPGA上實現(xiàn)?
2019-08-06 08:32:31
輸入輸出電壓檢測是如何實現(xiàn)的?如何去實現(xiàn)輸出電流檢測呢?
2021-09-28 09:19:52
通用的在系統(tǒng)編程方法有哪些?如何去設(shè)計80C196KC ISP的通信模塊?
2021-04-27 06:52:54
用單片機檢測電流、電壓、溫度參數(shù)?實現(xiàn)對電路故障自檢測
2013-08-29 11:04:13
` 無功補償裝置在保障電力系統(tǒng)電能質(zhì)量,降低電網(wǎng)損耗,提高電網(wǎng)輸送能力和設(shè)備利用率方面具有重要作用和意義,智能電容器為改善供電功率因數(shù)、提高電網(wǎng)效率提供解決方案,引領(lǐng)無功補償進入新的時代! 1
2016-09-26 15:45:50
元件的檢測電阻,產(chǎn)生的檢測誤差最低(通常在1%和5%之間),溫度系數(shù)也非常低,約為100 ppm/°C(0.01%)。在性能方面,它提供精度最高的電源,有助于實現(xiàn)極為精確的電源限流功能,并且在多個電源
2018-07-09 09:16:11
和缺點,選擇檢測方法時應(yīng)予以考慮。檢測電阻電流傳感作為電流檢測元件的檢測電阻,產(chǎn)生的檢測誤差最低(通常在1%和5%之間),溫度系數(shù)也非常低,約為100 ppm/°C(0.01%)。在性能方面,它提供
2018-10-22 16:44:58
檢測電路工作原理是什么?怎么實現(xiàn)瞬間變化電流檢測儀的設(shè)計?
2021-05-17 06:23:42
感性無功功率和容性無功功率感性無功功率:在用電設(shè)備中,凡是用繞組和磁鐵組成的,在交流電路中產(chǎn)生電和磁交變的功能,在能量轉(zhuǎn)換過程中,有部分磁能任恢復到電能,那部分電流沒有消耗有功功率,稱為感性無功
2021-12-31 08:04:41
公共性充電站具備較好的應(yīng)用市場前景?,F(xiàn)詳細介紹一種使用諧波檢測方法的有源電力濾波器,對于電動汽車充電站建設(shè)規(guī)劃運營具備較好的意義。APF有源電力濾波器的基本原理APF有源電力濾波器可以對諧波和無功行補償
2019-12-28 18:08:32
作者:Kris Lokere簡介測量流經(jīng)檢測電阻的電流似乎很簡單。放大電壓,用ADC讀取,就可以知道電流是多少;但如果檢測電阻上的電壓與系統(tǒng)地電壓相差很遠,檢測就會變得比較困難。典型解決方案是 在
2019-07-22 07:59:58
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:07 編輯
求購芯片拆機件N80C196MC
2012-03-15 10:30:12
℃-.-SOP-8 封裝-.-CR196B為兩節(jié)鋰電池充電-.-CR196C為三節(jié)鋰電池充電-.-應(yīng)用-.-手持設(shè)備-.-充電器-.-移動儀器-.-便攜式音響-.-概述CR196B 為開關(guān)型兩節(jié)或三節(jié)鋰離子
2019-08-24 14:37:49
靜止無功補償裝置SVG用于補償電網(wǎng)的無功能量,想了下面幾個問題請教?SVG的工作原理是什么?
1、SVG需要采集電網(wǎng)的電壓和電流的相位,這樣才會對電網(wǎng)做出正確補償?shù)那疤?,請問SVG是如何采集電網(wǎng)中
2024-02-25 16:04:54
我這邊用LM321和LM358運放做電流檢測,結(jié)果理論值和實際測量值差距很大,大家有么有還得方案和運放芯片推薦,要求精度高,價格低
2019-06-12 15:47:53
的功率因數(shù),那么SVG的輸出電壓還應(yīng)該是正弦波,我想知道SVG是怎么做到輸出電壓波形是正弦波的,輸出電流波形受負載影響。SVG既能發(fā)出容性無功又能發(fā)出感性無功,其又是怎么控制SVG設(shè)備內(nèi)部晶體管的開關(guān)程度實現(xiàn)功率因數(shù)的改變?
2024-01-14 14:18:38
靜止
無功發(fā)生器(又稱SVG)的基本原理是將自換相橋式電路通過電抗器或者直接并聯(lián)在電網(wǎng)上,適當?shù)卣{(diào)節(jié)橋式電路交流側(cè)輸出電壓的相位和幅值或者直接控制其交流側(cè)
電流,就可以死使該電路發(fā)出滿足要求的
無功電流,
實現(xiàn)動態(tài)
無功補償?shù)哪康摹?/div>
2021-05-07 14:53:28
SVG是目前無功功率控制領(lǐng)域內(nèi)的最佳方案。相對于傳統(tǒng)的調(diào)相機、電容器電抗器、以晶閘管控制電抗器TCR為主要代表的傳統(tǒng)SVC等方式,SVG有著無可比擬的優(yōu)勢。也可以說SVG是目前國際上最先進的動態(tài)無功
2018-10-10 17:32:02
pic16f87x快速上手
2006-03-23 20:50:1092 BB-01B 與 VPS8504B/VPS8702 系列 IC 組合使用,可實現(xiàn) 3.3/5V 輸入,3.3-5V 輸出,功率不大于 2W 的 非穩(wěn)壓電源解決方案,可用于各種需要隔離供
2022-05-28 11:17:54
介紹一種基于87C196MC單片機及IPM的SPWM變頻調(diào)速系統(tǒng),給出系統(tǒng)硬件配置和軟件設(shè)計。實驗結(jié)果表明, 系統(tǒng)運行穩(wěn)定, 具有良好的動、靜態(tài)性能。
2009-04-16 14:23:4257 主要介紹CAN 總線的原理及如何用87C196NT 單片機實現(xiàn)基于CAN 總線的網(wǎng)絡(luò)通信;對其硬件和軟件設(shè)計作較詳細的分析, 最后給出下位機程序。
2009-04-16 14:26:3033 通過合理選擇步進電機相繞組細分電流波形,提出并介紹了基于80C196MC 單片機控制的斬波恒流均勻細分驅(qū)動方案及實現(xiàn)技術(shù)。運行結(jié)果表明所設(shè)計的驅(qū)動系統(tǒng)具有細分精度高、運行
2009-08-15 14:18:3932 快速人臉檢測系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn):為了快速而準確地在復雜背景的灰度或彩色圖像中檢測人臉,對實時人臉檢測方法做了一些擴展并根據(jù)該方法設(shè)計實現(xiàn)了一個快速人臉檢測系統(tǒng),系統(tǒng)
2010-01-02 14:20:2120 Qorvo 的 CMD196C3 是一款通用寬帶射頻/微波高隔離非反射 MMIC SPDT 開關(guān),采用無引線 3x3 毫米表面貼裝 (SMT) 封裝。CMD196C3 涵蓋直流至 18 GHz,在
2023-05-09 11:27:38
(A)SVG無功發(fā)生裝置IH-(A)SVG是應(yīng)用于低壓領(lǐng)域的靜止無功發(fā)生器,其基本原理通過控制逆變橋中的半導體開關(guān)器件,調(diào)節(jié)交流側(cè)輸出的電壓的相位和幅值,快速響應(yīng),產(chǎn)生一個與系統(tǒng)中檢測
2023-10-08 14:52:43
為了準確的檢測諧波和無功電流,現(xiàn)階段的方法很多。本文闡述了傳統(tǒng)的ipiq檢測方法原理,并對這種方法進行分析,針對它產(chǎn)生誤差的原因,得出了一種改進的 檢測方法,并進行了
2010-08-04 14:51:5717 CMD196C3DC - 18 GHz (L, S, C, X, Ku Band) SPDT Non-reflective Switch MMICCMD196C3 關(guān)鍵性能切換速度快高
2024-03-01 14:53:00
為拓展單相光伏并網(wǎng)無功補償功能,實現(xiàn)單相并網(wǎng)系統(tǒng)無功和諧波電流的精確檢測和補償,提出一種改進的新型瞬時無功與諧波電流檢測及補償方法。該方法以瞬時無功理論為基礎(chǔ),
2010-10-21 15:54:1365 摘要:提出了電力系統(tǒng)無功電流的ip-iq檢測方案,給出了用87C196單片機實現(xiàn)無功電流實時檢測的具體方法,該檢測系統(tǒng)不但可以快速準確地進行無功檢測,同時還可
2006-03-11 11:46:30927 無功電流檢測方法對比分析
摘要:基于瞬時無功功率理論,建立了諧波及無功電流檢測系統(tǒng)閉環(huán)、開環(huán)的統(tǒng)一模型,揭
2008-11-23 11:22:191635 結(jié)合87C196KC單片機的特點,提出了用87C196KC單片機對數(shù)控機床用步進電機進行高靈敏度控制的方法。給出了系統(tǒng)的硬件設(shè)計和軟件設(shè)計,并進一步分析了系統(tǒng)的安全性和可靠性。?&nbs
2009-05-05 19:52:251070 基于瞬時無功電流理論三相諧波提取的DSP實現(xiàn)
首先回顧和總結(jié)了目前諧波提取的方法并比較了各種方法的特點;詳細地討論了一種基于瞬時無功電流理論三相諧波提取
2009-06-30 20:35:281151 諧波及無功電流檢測方法對比分析
0 引言
APF補償電流的檢測不同于電力系統(tǒng)中的諧波測量。它不須分解出各次諧波分量,而只須檢測
2009-07-06 08:16:18809 一種諧波和無功電流檢測的新算法
0 引言
隨著電力電子技術(shù)的發(fā)展,電力電子裝置的應(yīng)用越來越廣,但是其產(chǎn)生的諧波對電網(wǎng)的污染
2009-07-06 08:21:27595 廣義瞬時無功理論諧波檢測原理圖
廣義瞬時無功理論諧波檢測原理圖
三相補償式穩(wěn)壓電源
2009-07-17 08:14:36795 無功補償方案的分析
1 怎樣進行無功補償
應(yīng)采取就地平衡的原則,使電網(wǎng)任一時刻無功總出力(含無功補償)與無功總負荷(含無功總損耗)保持平衡。望奎局已實現(xiàn)
2010-04-12 08:20:58864 本文針對Intel 87C196MC單片機內(nèi)部存儲器的不可擦除性,對兩種情況下的使用問題提供了可以有效實現(xiàn)重復編程的方法,并可以推廣至其他任何帶有OTPROM的單片機系列的編程應(yīng)用中。
2010-09-16 10:36:522826 針對電氣化鐵道供電系統(tǒng)對諧波及 無功電流檢測 的要求,本文介紹了兩種檢測方法,并分別給出了檢測原理圖。前者是基于鑒相原理的瞬時諧波電流檢測法;后者是基于瞬時無功功率
2011-06-30 17:34:0436 提出基于補償電流最小原理的諧波與無功電流檢測方法。給出一種用所推薦方法實現(xiàn)的有源電力濾波器結(jié)構(gòu)圖。用人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)了諧波與無功電流檢測網(wǎng)絡(luò)。理論分析和仿真結(jié)果證
2011-09-07 17:39:0544 介紹一種基于坐標變換的諧波和無功電流檢測法.并對該方法進行了理論分析和仿真研究仿真結(jié)果表明這種檢測方法無論電源畸變與否都可以準確檢測出諧波和無功電流.
2011-09-23 16:06:1732 有源電力濾波器是當前對電網(wǎng)中諧波污染的有效手段, 基于瞬時無功功率理論提出了一種能同時檢測瞬時無功電流和高次諧波電流的檢測方法, 研制了采用這一檢測方法的80C196KC 有源電力
2011-09-26 14:40:5825 結(jié)合基于瞬時無功功率理論的ip-iq檢測方法和基于傳統(tǒng)功率理論的閉環(huán)自適應(yīng)檢測方法兩者的優(yōu)點,設(shè)計一種新的檢測方法,該方法具有較好的魯棒性和動態(tài)響應(yīng)速度。同時由于逆變器采
2013-09-26 16:14:30125 介紹了在緊急情況下,用于機車電力設(shè)備空調(diào)、風機等車載逆變電源的主電路拓撲結(jié)構(gòu)和工作原理。該電源采用了DC/DC和DC/AC兩級變換,提出了基于Intel單片機87C196MH的控制方法,并對DC
2013-09-26 17:05:0065 基于87C196MCSVPWM變頻調(diào)速系統(tǒng)的實現(xiàn)
2016-04-15 18:29:1620 DSTATCOM在焊裝車間無功及負序電流補償研究_郁伉
2017-01-08 11:07:010 一種改進的無功及諧波電流檢測方法_毛宇陽
2017-01-08 11:20:202 三相四線制變頻電網(wǎng)的諧波及無功電流檢測_高峰
2017-01-08 13:49:172 基于87C196NT單片機實現(xiàn)CAN總線通信
2017-09-04 15:26:574 分量和無功電流,然后產(chǎn)生與之大小相等,相位相反的電流進行實時補償,從而實現(xiàn)抑制諧波、補償無功的功能,是改善系統(tǒng)電流質(zhì)量問題的有效裝置。 通過對直流測電源的逆變產(chǎn)生相應(yīng)的三相交流電壓,通過變壓器與原電網(wǎng)電壓相串聯(lián),
2017-11-02 15:38:258 孤島檢測技術(shù)是并網(wǎng)逆變器運行所必須具備的關(guān)鍵技術(shù)。傳統(tǒng)有源孤島檢測方法注入的擾動影響電能質(zhì)量。為了解決該問題,提出一種基于無功電流控制的孤島檢測方法,通過控制無功電流使其產(chǎn)生的頻率偏移方向與有功電流
2018-01-16 11:05:383 準確、實時地檢測出電網(wǎng)中的諧波電流和無功電流是抑制諧波和無功補償?shù)年P(guān)鍵。依據(jù)瞬時無功功率理論,對三相諧波電流進行了檢測。證明了基于瞬時無功功率理論的諧波檢測方法的可行性及有效性,為抑制諧波和無功補償提供準確、實時的諧波及無功分量。
2018-01-23 11:04:1613048 本應(yīng)用筆記重點討論電流檢測電路的概念和基礎(chǔ)。將介紹電流檢測電阻和電流檢測技術(shù),并說明三種典型的上橋臂電流檢測實現(xiàn)方案以及各自的優(yōu)點和缺點。其他電流檢測實現(xiàn)方案超出了本應(yīng)用筆記的范圍,將留待Microchip Technology Incorporated以后的應(yīng)用筆記進行介紹。
2018-03-27 18:39:568 基于有源電力濾波器對諧波及無功電流檢測的實時性和準確性的要求,本文對單相電路諧波及無功電流檢測提出了兩種方法,即基于瞬時無功功率理論檢測法和基于有功電流分離法的檢測方法,給出了兩種方法的檢測原理,并分別對其進行了仿真研究。仿真結(jié)果表明,前者的檢測結(jié)果時延大,動態(tài)響應(yīng)速度慢,但其檢測結(jié)果更準確。
2019-07-24 08:00:0012 根據(jù)瞬時無功功率的基本理論, 論述單相電路的諧波檢測方法。 利用瞬時無功功率法把待測瞬時電壓電流經(jīng)線性變換后相乘, 從而分離與基波電流對應(yīng)的瞬時功率或瞬時電流中直流量的本質(zhì)思想, 構(gòu)造出實現(xiàn)單相電
2019-07-24 08:00:0014 為了解決單相電路瞬時諧波及無功電流檢測方法存在的不足, 本文利用三角函數(shù)的有關(guān)特性, 提出了一種新的單相電路諧波和無功電流實時檢測方法, 它通過計算得到基波有功和無功電流, 進而得到諧波電流。其優(yōu)點
2019-07-24 08:00:004 在基于 ip-iq 和 d-q 法的單相、三相電路檢測方法中,檢測性能受鎖相環(huán)的輸出信號誤差制約。不帶鎖相環(huán)的檢測方法難以分離出基波有功、基波無功電流。文中提出預設(shè)一個任意頻率、任意相位的正弦
2019-07-24 08:00:008 本應(yīng)用筆記重點討論電流檢測電路的概念和基礎(chǔ)。將介紹電流檢測電阻和電流檢測技術(shù),并說明三種典型的上橋臂電流檢測實現(xiàn)方案以及各自的優(yōu)點和缺點。其他電流檢測實現(xiàn)方案超出了本應(yīng)用筆記的范圍,將留待 Microchip Technology Incorporated 以后的應(yīng)用筆 記進行介紹。
2021-04-02 11:09:3862 負載電流的檢測最簡單的方式一般為在電流回路中串接一個小電阻,檢測電阻兩端的電壓;因近期項目需要,看了一些文章,以下是兩個經(jīng)典方案,作為參考,在根據(jù)具體設(shè)計進行調(diào)整。
2023-04-04 11:28:351060 瑞薩電子 M32C/87 入門套件快速入門指南
2023-04-28 19:07:340 Generator(靜態(tài)無功發(fā)生器)的縮寫,它采用半導體器件和電子控制技術(shù),通過調(diào)節(jié)電流的相位和幅值來實現(xiàn)無功功率的補償。SVG能夠快速響應(yīng)系統(tǒng)的無功功率需求,可以在毫秒級別內(nèi)進行調(diào)節(jié),因此被廣泛應(yīng)用于電力系統(tǒng)中的無功補償。 靜態(tài)無功補償(SVC)是一種傳
2023-08-18 09:43:43889 現(xiàn)在,越來越多的工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備和家庭電器都開始要求電網(wǎng)從電力系統(tǒng)中提供無功電流。無功電流是電氣系統(tǒng)中的一種重要形式,它代表著不進行有用功的電流,主要用于儲能和維護電網(wǎng)的穩(wěn)定性。一般情況下,無功輸出都是
2023-08-18 14:36:26581 無功補償技術(shù)在電力系統(tǒng)中起著重要的作用,它能夠提高功率因數(shù),減少電力損耗,改善電力質(zhì)量。然而,在實際應(yīng)用中,我們經(jīng)常會遇到無功補償?shù)难a償電流異常的問題。
無功補償裝置通過連接到電力系統(tǒng)
2023-10-23 15:40:34479 靜態(tài)無功補償和動態(tài)無功補償是電力系統(tǒng)中常用的兩種無功補償方案。它們在改善電力系統(tǒng)功率因數(shù)、穩(wěn)定電壓和降低諧波等方面發(fā)揮著重要作用。然而,隨著電力工業(yè)的快速發(fā)展和電能質(zhì)量問題的日益凸顯,對靜態(tài)無功補償和動態(tài)無功補償方案的要求也越來越高。為了滿足實際需求,對靜態(tài)無功補償方案進行改進已成為一個重要課題。
2023-11-17 14:32:59301 電路常被稱之為電流檢測放大器,其越來越被廣泛地運用于汽車、通信、消費電子等領(lǐng)域。 對于電流檢測放大器電路設(shè)計,目前主要可以分為分立方案以及集成方案,下面小編主要為大家梳理比較一下分立及集成方案的特點。 ? 0
2024-01-04 11:23:42199
評論
查看更多