
針對典型的單相功率因數(shù)整流器電路,在分析各組成部分電路原理的基礎上,應用PSpice 仿真軟件對其進行了仿真分析,證明了電路的可行性。 [詳情]

由加利福利亞大學河濱分校伯恩工程學院教授帶領的團隊,近日發(fā)現(xiàn)半導體納米線激光器技術幾乎無所不能---包括可以殺滅病毒,還能提高DVDs的存儲容量。 [詳情]

汽車空調(diào)系統(tǒng)是實現(xiàn)車內(nèi)伺乘空氣環(huán)境調(diào)節(jié)的專用裝置,用以滿足車內(nèi)乘員對乘車舒適性的要求。車內(nèi)乘員的舒適感與車內(nèi)空氣相對濕度、溫度以及空氣流速和車內(nèi)物品表面溫度等諸多因素相關。因此,汽車空調(diào)系統(tǒng)需要對車內(nèi)外各種環(huán)境參數(shù)進行感知。 [詳情]

目前國內(nèi)使用的數(shù)控系統(tǒng)通常是在通用計算機或工控機的基礎上加裝運動控制卡,使用Windows操作系統(tǒng),并安裝昂貴的數(shù)控軟件構(gòu)成的。這樣的系統(tǒng)軟件成本高、硬件資源浪費、功耗大。而嵌入式產(chǎn)品具有系統(tǒng)結(jié)構(gòu)精簡、功耗低等特點,能彌補傳統(tǒng)數(shù)控系統(tǒng)的不足。 [詳情]

現(xiàn)代醫(yī)學發(fā)展有一個必然趨勢:那就是用光、電代替?zhèn)鹘y(tǒng)的手術刀,用安全的新型微創(chuàng)手術代替創(chuàng)傷和風險較大的傳統(tǒng)手術,用精密的電腦手術代替穩(wěn)定性較差的手工手術。 [詳情]

分析了變頻器到電機的接線距離很長時產(chǎn)生的微浪涌電壓現(xiàn)象及其發(fā)生的機理、對電機的危害和消除方法,介紹了近期出現(xiàn)的衰減微浪涌電壓的產(chǎn)品及其工作原理和效果。 [詳情]

ADI 新版實驗室電路助您輕松實現(xiàn)系統(tǒng)集成和技術進階
高先生是國內(nèi)某電力二次設備制造商的硬件設計工程師,在去年底,他接到一個看似簡單卻撓頭的項目 -- 負責用 ADI 公司新推出的16位8通道同步采樣 ADC 芯片 AD7606 替換之前采用的某款6通道 ADC 芯片的信號采集電路,重新設計16通道電力線監(jiān)測... [詳情]

提出了基于歐姆龍PLC CP1HXA-40DT-D的臺達VFD 系列變頻器控制方案,包括模擬方式控制和無協(xié)議串口方式控制。給出了變頻調(diào)速系統(tǒng)原理框圖,調(diào)試了對應的硬件和軟件,總結(jié)了兩種控制方式的優(yōu)缺點及適用場合。 [詳情]

此次《辦法》的出臺只對風電發(fā)電側(cè)提出了相關要求,并未對并網(wǎng)側(cè)的電網(wǎng)企業(yè)在電網(wǎng)建設方面提出規(guī)劃,這在一定程度上會延緩從根本上解決風電入網(wǎng)難題的進程。 [詳情]

目前,隨著等離子體在對金屬、微電子、聚合物改性,聚合、生物功能材料相容性處理,低溫殺毒以及空間技術等諸多領域的廣泛應用。開展靜電探針自動測量技術的研究開發(fā)工作,對提高等離子體應用研究工作的效率具有一定的促進作用。 [詳情]

《風電場接入電力系統(tǒng)技術規(guī)定》通過終審
舒印彪在當日舉行的國家電網(wǎng)公司加強風電并網(wǎng)管理座談會上說,今年上半年風電大規(guī)模脫網(wǎng)事故頻發(fā)的一個重要原因是我國風電并網(wǎng)技術標準缺失及立法滯后。 [詳情]

ZigBee技術是一種近距離、低復雜度、低功耗、低數(shù)據(jù)速率、低成本的雙向無線通信技術。它的基礎是IEEE802.15.4技術標準,主要規(guī)范了物理層和MAC層的協(xié)議。ZigBee聯(lián)盟制定了應用規(guī)范層和應用匯聚層。 [詳情]
ST提升家庭數(shù)字網(wǎng)絡和智能電網(wǎng)融合的技術實力
智能電網(wǎng)實質(zhì)上是一個智能數(shù)字電力網(wǎng)絡,可用于定義下一代輸電網(wǎng)絡。電表可以通過家庭網(wǎng)絡與智能電網(wǎng)通信,為電力公司和用戶實現(xiàn)智能用電管理。 [詳情]

靜止同步補償器(STATCOM)技術的應用及發(fā)展現(xiàn)狀
靜止同步補償器(STATCOM)是柔性交流輸電系統(tǒng)的核心。詳細分析了靜止同步補償器的基本工作原理、分類、元器件選擇等,對靜止同步補償器的控制方式進行了綜合與比較,綜述了靜止同步補償器的應用及發(fā)展現(xiàn)狀,并提出今后靜止同步補償器的發(fā)展趨勢。 [詳情]

人類迄今基本沒有開發(fā)利用的高空風能,或?qū)蚪陙硇赂】占夹g的不斷開發(fā)成功,而在2015年實現(xiàn)利用。 [詳情]