电桥 – 新的中混解决方案

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31012709_Liebert NX 30kVA和40kVA UPS_V1.0_3.4用户手册

31012709_Liebert NX 30kVA和40kVA UPS_V1.0_3.4用户手册
设备安全
1.若长时间存储或放置不使用,必须将本产品置于干燥、洁净和规定温度范围的环境中。 2.本产品应在适当的工作环境中使用(详见本产品手册环境要求章节)。 3.禁止在以下工作环境中使用本产品:
超出本产品技术指标规定的高温、低温或潮湿场所 有导电粉尘、腐蚀性气体、盐雾或可燃性气体的场所 有振动、易受撞的场所 靠近热源或有强电磁场干扰的场所
1.1 特点.........................................................................................................................................................................................1 1.2 设计思想.................................................................................................................................................................................1
一般安全
与其它类型的大功率设备一样,UPS 及电池开关盒/电池柜内部带有高压。但由于带高压的元器件只有打开前门(有锁)才可 能接触到,所以接触高压的可能性已降到最小。本设备符合 IP20 标准,内部还有其它的安全屏蔽。 如果遵照一般规范并按照本书所建议的步骤进行设备的操作,将不会存在任何危险。
用户可维护器件
目录
第一章 概述 ........................................................................................................................................................................ 1

LRC电桥

LRC电桥

元件分选( “设定二”状态)............................................................................28
分选机械处理 (HANDLER)接口.................................................................. 32
串行 (RS-232C) 标准接口............................................................................... 37 参数存储........................................................................................................... 41 键盘锁止/状态记忆........................................................................................ 41
标准打印接口................................................................................................... 34
1
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建
“设定一” 状态转换............................................................................................ 22
2. 4. 4 讯响音量及讯响状态.......................................................................................26

PerkinElmer气相色谱技术

PerkinElmer气相色谱技术

032007_17a 100
20m x 0.18mm x 0.36µm PE-5MS Temperature Hold Time Ramp Rate 30° C 1.5 min 26° C/min 280° C 7° C/min 299° C 35° C/min 320° C Injector Temperature: EI+ C Scan 320° 22-MAR-200712:14:41 88.05 8.83e7 EI+ Carrier Gas helium at 1mL/min constant flow Scan 79 1.46e8 Detector: Clarus GC/MS: m/z 50 to 450
Dual or single channel Injectors Detectors
气相色谱
• • • •
Difficult Samples Flexible Easy to Use
RG analyzers NG analyzers Petrochem Beverage CO2
EI/CI Fast scan speed Widest Mass Range SIFI
Page 14
全新柱温箱结构设计--传热更均匀、升降温速度更快
Page 15
柱温箱升温速率指标
Temperature Range (°C)
50 to 70 70 to 115 115 to 175 175 to 300 300 to 450
Standard Heater Rate (°C/min)
色谱数据处理系统
• •
石化应用的交钥匙系统

…delivering tested and integrated systems for robust use

基于精密仪表放大器的惠斯登电桥解决方案

基于精密仪表放大器的惠斯登电桥解决方案

基于精密仪表放大器的惠斯登电桥解决方案仪表放大器可以调理传感器生成的电信号,从而实现这些信号的数字化、存储或将其用于控制信号一般较小,因此,放大器可能需要配置为高增益。

另外,信号可能会叠加大共模电压,也可能叠加较大直流失调电压。

精密仪表放大器可以提供高增益,选择性地放大两个输入电压之间的差异,同时抑制两个输入中共有的信号。

惠斯登电桥是这种情况的经典例子,但像生物传感器一类的原电池具有类似的特性。

电桥输出信号为差分信号,因此,仪表放大器是高精度测量的优选。

理想情况下,无负载电桥输出为零,但仅当所有四个电阻均完全相同时,这种情况方为真。

假如有一个以分立式电阻构建的电桥,如图 1 所示。

最差情况差分失调 VOS为其中,VEX为电桥激励电压,TOL为电阻容差(单位为百分比)。

图 1 惠斯登电桥失调例如,在各元件的容差均为 0.1%且激励电压为 5 V 时,差分失调可以高达±5 mV。

如果需要 400 的增益来实现所需电桥灵敏度,则放大器输出端的失调变成±2 V。

假设放大器由同一电源驱动,并且其输出可以轨到轨摆动,则仅电桥失调就可能消耗掉 80%以上的输出摆幅。

在行业要求电源电压越来越小的趋势下,这个问题只会变得更加糟糕。

传统的三运放仪表放大器架构(如图 2 所示)有一个差分增益级,其后为一个减法器,用于移除共模电压。

增益施加于第一级,因此,失调放大的倍数与目标信号相同。

因此,将其移除的方法是在参考(REF)端施加反电压。

这种方法的主要不足在于,如果放大器的第一级已经饱和,则调节 REF 上的电压并不能更正失调。

克服这点不足的几种方法包括:根据具体情况,以外部电阻对电桥分流,但对于自动化生产来说,这是不现实的,而且在出厂后是无法调整的减少第一级增益,通过微调 REF 上的电压来移除失调,并再添一个放大器电路以实现所需增益减少第一级增益,以高分辨率 ADC 完成数字化输出,并在软件中移除失调后两种选项还需要考虑最差情况下与原始失调值的偏差,从而进一步减少第一级的最大增益。

混合型MMC全桥子模块的配置比例优化设计

混合型MMC全桥子模块的配置比例优化设计

第47卷第4期2020年7月华北电力大学学报JournalofNorthChinaElectricPowerUniversityVol 47ꎬNo 4Jul.ꎬ2020doi:10 3969/j ISSN 1007-2691 2020 04 02混合型MMC全桥子模块的配置比例优化设计蒋纯冰ꎬ王㊀鑫ꎬ赵成勇(华北电力大学新能源电力系统国家重点实验室ꎬ北京102206)摘要:由半桥子模块(half ̄bridgesubmoduleꎬHBSM)和全桥子模块(full ̄bridgesubmoduleꎬFBSM)组成的混合型模块化多电平换流器因具备无闭锁直流故障穿越能力ꎬ成为了柔性直流输电领域的研究热点ꎮ首先ꎬ对混合型MMC的拓扑结构进行分析ꎬ并介绍无闭锁故障穿越的机理ꎮ为降低FBSM的配置比例ꎬ减少换流站投资成本ꎬ在桥臂电压调制波中注入三倍频电压的条件下ꎬ对直流侧短路故障工况㊁降压运行工况进行了FBSM配置比例优化设计ꎮ计算表明ꎬ桥臂调制波中未注入三倍频电压时ꎬFBSM配置比例需达到50%ꎬ注入三倍频电压后ꎬFBSM配置比例达到43 3%即可实现系统的稳定运行ꎮ最后ꎬ在PSCAD/EMTDC中搭建401电平双端混合型MMC仿真模型ꎬ仿真结果验证了理论分析的正确性和三倍频电压注入优化策略的有效性ꎮ关键词:混合型模块化多电平换流器ꎻ半桥子模块ꎻ全桥子模块ꎻ三倍频电压ꎻ无闭锁故障穿越中图分类号:TM743㊀㊀文献标识码:A㊀㊀文章编号:1007-2691(2020)04-0010-09ConfigurationProportionOptimizationDesignofHybridMMCFull ̄bridgeSubmoduleJIANGChunbingꎬWANGXinꎬZHAOChengyong(StateKeyLaboratoryofAlternateElectricalPowerSystemwithRenewableEnergySourcesꎬNorthChinaElectricPowerUniversityꎬBeijing102206ꎬChina)Abstract:Hybridmodularmultilevelconvertercomposedofhalf ̄bridgesubmodules(HBSM)andfull ̄bridgesubmod ̄ules(FBSM)isahotspotintheresearchofflexibleDCtransmissionduetoitsabilityofnon ̄blockingfaultride ̄throughFirstlyꎬweanalyzedthetopologyofhybridMMCandintroducedthetheoryofnon ̄blockingfaultride ̄through.TolowertheconfigurationratioofFBSMandtoreducethecostofinvestmentinconverterstationꎬwecomparedtheconfigurationproportionofFBSMbeforeandaftertriplefrequencyvoltagewasinjectedintobridgearmvoltagemodula ̄tionwave.TomaintainthesteadyoperationofsystemꎬtheconfigurationproportionofFBSMneedstobe50%beforein ̄jectionand43 3%afterinjection.Finallyꎬwebuilta401 ̄leveltwo ̄terminalhybridMMCmodelinPSCAD/EMTDC.Simulationresultsverifythecorrectnessoftheoreticalanalysisandtheeffectivenessoftriplefrequencyvoltageinjectionoptimizationstrategy.Keywords:hybridmodularmultilevelconverterꎻhalf ̄bridgesubmodule(HBSM)ꎻfull ̄bridgesubmodule(FBSM)ꎻtriplefrequencyvoltageꎻnon ̄blockingfaultride ̄through收稿日期:2019-11-20.基金项目:国家自然科学基金资助项目(51777072).0㊀引㊀言㊀㊀随着分布式能源的发展ꎬ传统的交流系统在接纳大规模可再生能源时面临着新的挑战ꎬ而高压大容量柔性直流输电技术可以缓解我国大规模可再生能源并网与消纳的迫切需求[1-3]ꎮ模块化多电平换流器(modularmultilevelconverterꎬMMC)因具有无换相失败㊁扩展性好㊁可向无源网络或弱交流系统供电等优点ꎬ成为目前高压大容㊀第4期㊀蒋纯冰ꎬ等:混合型MMC全桥子模块的配置比例优化设计㊀量柔性直流输电技术的优选换流器[4-6]ꎮ由半桥子模块构成的传统的半桥型MMC具有低损耗ꎬ低成本等优点ꎬ但是不具备直流故障自清除能力ꎮ全桥子模块自身具有输出负电平的能力ꎬ可以使换流器直流侧输出极间零电压ꎬ具有直流故障穿越能力[7-10]ꎬ但是由于FBSM中电力电子器件有所增加ꎬ导致其投资成本较高ꎮ由半桥子模块和全桥子模块构成的混合型模块化多电平换流器(hybridmodularmultilevelconverterꎬHybridMMC)兼具全桥型MMC的直流故障穿越能力与半桥型MMC良好的经济性ꎬ具有广阔的发展前景ꎮ文献[11-15]从不同角度分析了混合型MMC的拓扑结构㊁数学模型㊁工作原理和控制策略ꎮ文献[16-17]介绍了混合型MMC阻断直流故障电流的原理ꎬ通过分析直流侧发生短路故障时的故障电流通路ꎬ推导出FBSM配置比例ꎬ但都是在换流站闭锁控制方式下进行的分析ꎮ文献[18]提出一般架空柔性直流输电系统中混合型MMC的FB ̄SM配置比例为50%ꎬ但是FBSM配置比例仍需进一步优化ꎮ文献[19]采用解析计算方法ꎬ从换流器桥臂电流以及阀损耗的角度ꎬ分析了注入三倍频电压在工程中的应用价值ꎬ但是没有分析在换流器桥臂电压调制波中注入三倍频电压对子模块数目的影响ꎮ文献[20]针对全桥型MMC提出注入零序电压可以提高调制比ꎬ降低子模块电容电压的波动幅值ꎬ但是没有考虑到注入零序电压对全桥子模块配置比例的影响ꎮ文献[21]针对半桥型MMC提出在桥臂电压调制波中注入三倍频电压可减少半桥子模块的电容电压波动幅值ꎬ从而实现换流器轻型化ꎬ降低换流器成本ꎬ但是该文献是针对半桥型MMC进行分析的ꎬ没有考虑在桥臂电压调制波中注入三倍频电压对半全混合型MMC中全桥子模块FBSM配置比例的影响ꎮ针对以上问题ꎬ本文在注入三倍频电压的背景下ꎬ提出了一种混合型MMC全桥子模块FBSM配置比例优化设计方法ꎮ分别对直流侧短路故障工况㊁恶劣环境或严重污秽条件下导致的降压运行工况ꎬ进行了FBSM的配置比例优化设计ꎮ最后利用PSCAD/EMTDC对本文所提出的优化后的FBSM配置比例进行了仿真分析ꎬ验证了理论分析的正确性和三倍频电压注入优化策略的有效性ꎮ1㊀混合型MMC结构及控制策略1 1㊀混合型MMC拓扑结构混合型MMC的拓扑结构如图1所示ꎬ换流器由全桥子模块(FBSM)和半桥子模块(HBSM)构成ꎬ图1(a)为半桥子模块拓扑结构ꎬ图1(b)为全桥子模块拓扑结构ꎬLarm为桥臂电抗ꎮ换流器每个桥臂子模块总数为Nꎬ其中半桥子模块的个数为NHꎬ全桥子模块的个数为NFꎬUC为子模块电容电压ꎬHBSM的输出电压可为UC㊁0ꎬFBSM的输出电压可为UC㊁-UC㊁0ꎮ图1㊀混合型MMC拓扑结构图Fig.1㊀TopologyofhybridMMC混合型MMC桥臂电压参考值Upa与时间的关系如图2所示ꎬ当调制比m小于1时ꎬ在0~t3内ꎬ桥臂电压参考值Upa为正ꎻ当调制比m大于1时ꎬ在0~t1内ꎬ桥臂电压参考值Upa为正ꎬ在t1~t2内ꎬ桥臂电压参考值Upa为负ꎬ在t2~t3内ꎬ桥臂电压参考值Upa为正ꎮ图2㊀混合型MMC桥臂电压参考值Fig.2㊀BridgearmreferencevoltageofhybridMMC11㊀㊀华北电力大学学报㊀2020年1 2㊀混合型MMC的无闭锁故障穿越控制策略当直流侧发生短路故障时ꎬ混合型MMC单相的上㊁下两桥臂分别输出等量正负电平ꎬ桥臂电压不存在直流偏置ꎮ换流器通过单相上㊁下桥臂的配合ꎬ使直流侧输出电压为0ꎮ为实现无闭锁直流故障穿越ꎬ现设计如下排序方式:当换流器桥臂电压大于0时ꎬHBSM与FBSM都参与排序ꎻ当换流器桥臂电压小于0时ꎬ由于HBSM不具备输出负电平的能力ꎬ所以只有FBSM参与排序ꎮ目前ꎬ对于电压源换流器的控制策略研究已经比较成熟ꎬ一般都采用经典的双闭环直接电流控制[2]ꎮ混合型MMC直流侧发生短路故障时ꎬ短路电流会在几毫秒内迅速上升ꎬ当换流器启动无闭锁控制环节后ꎬ由于系统内存在电感ꎬ所以直流电流并不会立即下降至0ꎬ为解决无闭锁直流故障穿越中电流下降速度过慢问题ꎬ将电流参考值Idref设置为0ꎬ并控制直流电流使之能够跟随电流参考值Idrefꎬ进而提高直流短路电流的下降速度ꎬ有效缩短在无闭锁直流故障穿越过程中电流下降至0所需要的时间ꎬ具体控制策略框图如图3所示ꎮ图3㊀混合型MMC控制策略框图Fig.3㊀DiagramofHybridMMCcontrolstrategy2㊀注入三倍频电压的FBSM配置比例优化设计㊀㊀在保证系统能够稳定运行的情况下ꎬ为降低混合型MMC中全桥子模块的配置数目ꎬ降低换流站投资成本ꎬ本文通过在换流器桥臂电压调制波中注入三倍频电压ꎬ进而对混合型MMC的FBSM配置比例进行一定程度的优化ꎮ三倍频电压的注入会直接影响到桥臂电压的波形ꎬ注入三倍频电压和未注入三倍频电压的换流器桥臂电压波形如图4所示ꎮ由图4可知ꎬ在注入三倍频电压条件下ꎬ桥臂图4㊀换流器桥臂电压波形Fig.4㊀WaveformofMMCbridgearmvoltage电压的负峰值降低ꎬ所需投入的全桥子模块个数降低ꎮUdc为换流器直流母线电压幅值ꎬUac为换流器阀侧交流电压幅值ꎬφ1为基波交流电压相角ꎮU3为三倍频电压幅值ꎬφ3为三倍频电压相角ꎮ在换流器桥臂电压调制波中注入三倍频电压后ꎬ换流器上桥臂电压upj和下桥臂电压unj如式(1)所示ꎮupj=Udc2-Uacsin(ωt+φ1)-U3sin(ωt+φ3)unj=Udc2+Uacsin(ωt+φ1)+U3sin(ωt+φ3)ìîíïïïï(1)㊀㊀由于换流器上㊁下桥臂结构对称ꎬ且换流器三相桥臂结构相同ꎬ各元件参数相同ꎮ本文以a相上桥臂电压为例进行分析(b㊁c相同理)ꎬ假设在换流器桥臂电压调制波中注入三倍频电压后ꎬ换流器桥臂电压负峰值下降ΔUꎬΔU表达式如式(2)所示ꎮΔU=Uac+min-Uacsinωt+φ1()-U3sin3ωt+φ3()[](2)㊀㊀为使投入的全桥子模块数目达到最少ꎬ即降低的桥臂电压负峰值ΔU达到最大ꎬ经过计算可知ꎬ当U3=1/6Uacꎬφ3=3φ1ꎬωt+φ1=π/3时ꎬ此时ΔU达到最大ꎬΔU最大值如式(3)所示ꎮΔU=1-32æèçöø÷Uac(3)㊀㊀由式(3)可知ꎬ在换流器桥臂电压调制波中注入三倍频电压可以使换流器桥臂电压负峰值下降13 4%ꎬ即在桥臂电压调制波中注入三倍频电压可以减少13 4%的全桥子模块投入ꎮ2 1㊀直流侧短路故障工况典型的直流故障主要有单极接地故障和双极短路故障ꎬ其中单极接地故障是直流系统最常见的故障类型ꎬ双极短路故障是直流系统最严重的21㊀第4期㊀蒋纯冰ꎬ等:混合型MMC全桥子模块的配置比例优化设计㊀故障类型ꎮ由于FBSM具有输出负电平的能力ꎬHBSM不具备输出负电平的能力ꎬ因此在发生直流侧短路故障时ꎬ混合型MMC中只有FBSM参与排序ꎮ混合型MMC拓扑结构如1 1节中图1所示ꎬ以换流器a相为例进行分析ꎬω为系统工频角频率ꎬ换流器直流母线额定电压为UdcNꎬ调制比为mꎬθ为换流器交流侧电流基波分量相位ꎮ换流器a相上桥臂输出电压upj如式(4)所示ꎮupj=Udc2-mUdcN2cosωt+θ()(4)㊀㊀当换流器直流母线电压Udc为额定值UdcN时ꎬ换流器桥臂电压达到正峰值ꎬ桥臂电压正峰值Upj+如式(5)所示ꎮUpj+=1+m()UdcN2(5)㊀㊀当换流器直流母线电压Udc达到最低值时ꎬ换流器桥臂电压达到负峰值ꎬ最低直流母线电压标幺值用Upumin表示ꎬ桥臂电压负峰值Upj-如式(6)所示ꎮUpj-=Upumin-mUdcN2(6)㊀㊀由式(3)可知ꎬ在换流器桥臂电压调制波中注入三倍频电压可以使换流器桥臂电压负峰值下降13 4%ꎮ在换流器桥臂电压调制波中注入三倍频电压后桥臂输出电压负峰值Upj-如式(7)所示ꎮUpj-=3Upumin-mUdcN4(7)㊀㊀由于半桥子模块无法输出负电平ꎬ换流器桥臂负电平均需由全桥子模块产生ꎬ子模块电容电压额定值用UcN表示ꎬ故全桥子模块数量NF如式(8)所示ꎮNF=Upumin-mUdcN2UcN(8)㊀㊀当直流侧发生短路故障时ꎬ换流器最低直流母线电压标幺值Upumin为0ꎬ为实现无闭锁直流故障穿越ꎬ不在换流器桥臂电压调制波中注入三倍频电压时和在换流器桥臂电压调制波中注入三倍频电压时FBSM的配置数量的临界值分别如式(9)㊁(10)所示ꎮNF=m2 UdcNUcN(9)NF=3m4 UdcNUcN(10)㊀㊀换流器单相桥臂总子模块个数如式(11)所示ꎮN=1+m2 UdcNUcN(11)㊀㊀为实现无闭锁直流故障穿越ꎬ不在换流器桥臂电压调制波中注入三倍频电压时和在换流器桥臂电压调制波中注入三倍频电压时FBSM的配置比例分别如式(12)㊁(13)所示ꎮη=m1+m(12)η=3m21+m()(13)㊀㊀由式(12)可知ꎬ在桥臂电压调制波中不注入三倍频电压时ꎬ为满足无闭锁直流故障穿越的需求ꎬFBSM配置比例需要达到50%ꎮ由式(13)可知ꎬ在桥臂电压调制波中注入三倍频电压后ꎬFB ̄SM的配置比例只要达到43 3%即可ꎬ在满足无闭锁直流故障穿越的条件下提高了经济性ꎮ2 2㊀降压运行工况在恶劣环境或严重污秽情况下ꎬ如果直流架空线路仍然在额定直流电压下运行ꎬ则会导致输电线路故障率较高ꎮ为提高输电线路的可靠性和利用率ꎬ工程上通常采用降压运行方式ꎬ通常将电压降低至额定电压的70%~80%ꎮ考虑到直流电压降低时ꎬ有功功率和阀侧交流电流都将随之降低ꎬ当换流器直流母线电压下降到一定程度时ꎬ换流器阀侧交流电流幅值会低于直流电流幅值ꎬ导致桥臂电流无过零点ꎮ当桥臂电流无过零点时ꎬ会导致HBSM投入时ꎬHBSM持续充㊁放电ꎮ因此当桥臂电流无过零点时ꎬ功率模块应全部为FBSMꎮ下面分别分析桥臂电流存在过零点和不存在过零点时的FBSM配置比例ꎮ当忽略换流器桥臂环流时ꎬ直流电流幅值用Idc表示ꎬ交流电流幅值用Iac表示ꎬ换流器桥臂电流ip与直流电流及交流电流的关系如式(14)所示ꎮip=Iac2cosωt+θ()+Idc3(14)㊀㊀换流器直流侧有功功率Pdc为直流电压Udc与直流电流Idc乘积ꎬ如式(15)所示ꎮPdc=UdcIdc(15)㊀㊀换流器交流侧三相有功功率Pac如式(16)所示ꎬφ为交流电流Iac与交流电压Uac的夹角ꎮPac=3UacIac2cosφ(16)31㊀㊀华北电力大学学报㊀2020年㊀㊀忽略换流器桥臂电阻ꎬ换流器交流侧有功功率Pac与直流侧有功功率Pdc相等ꎮ将式(15)㊁(16)联立可得式(17)ꎮIdc=3UacIac2Udccosφ(17)㊀㊀将式(17)代入式(14)可得换流器桥臂电流ip如式(18)所示ꎮip=Iac2cosωt+θ()+UacIac2Udccosφ(18)㊀㊀当换流器交流电压幅值大于直流母线电压幅值时ꎬ换流器桥臂电流不会过零ꎬ即换流器最低直流母线电压标幺值Upumin与调制比m间关系满足式(19)时ꎮUpumin<m2(19)㊀㊀当换流器桥臂电流会过零时ꎬ换流器桥臂电压负峰值如式(6)所示ꎮ当换流器桥臂电流不会过零时ꎬ桥臂电压正峰值Upj+如式(20)所示ꎮUpj+=UdcN2+mUdcN2=3mUdcN4(20)㊀㊀在桥臂电压调制波中注入三倍频电压条件下ꎬ当换流器桥臂电流会过零时ꎬ换流器桥臂输出电压负峰值由式(7)所示ꎮ当换流器桥臂电流不会过零时ꎬ换流器桥臂输出电压正峰值Upj+如式(21)所示ꎮUpj+=33mUdcN8(21)㊀㊀当桥臂电流不会过零时ꎬHBSM会出现持续充㊁放电的情况ꎬ为满足系统安全运行需求ꎬ此时投入的功率模块应全部为FBSMꎬ其数目如式(22)所示ꎮNF=3m4 UdcNUcN(22)㊀㊀综上ꎬ为满足系统安全运行需求ꎬ不在桥臂电压调制波中注入三倍频电压时和在桥臂电压调制波中注入三倍频电压时ꎬFBSM的配置数目的临界值分别如式(23)㊁(24)所示ꎮNF=Upumin-m2 UdcNUcN㊀Upuminȡm23m4 UdcNUcN㊀Upumin<m2ìîíïïïïï(23)NF=3Upumin-m4 UdcNUcN㊀Upuminȡm233m8 UdcNUcN㊀Upumin<m2ìîíïïïïïï(24)㊀㊀不在桥臂电压调制波中注入三倍频电压时和在桥臂电压调制波中注入三倍频电压时ꎬFBSM最小配置比例分别如式(25)㊁(26)所示ꎮη=Upumin-m1+m㊀Upuminȡm23m2(1+m)㊀Upumin<m2ìîíïïïï(25)η=3Upumin-m2(1+m)㊀Upuminȡm233m4(1+m)㊀Upumin<m2ìîíïïïïï(26)㊀㊀在降压运行工况下ꎬ为满足柔性直流输电系统稳定运行要求ꎬ若换流器最低直流母线电压标幺值Upumin在(0 5~1)p.u.区间ꎬ换流器桥臂电流存在过零点ꎬ不在桥臂电压调制波中注入三次谐波时ꎬFBSM的配置比例要达到25%ꎮ在桥臂电压调制波中注入三次谐波后ꎬFBSM的配置比例达到21%即可ꎮ在降压运行工况ꎬUpumin在(0~0 5)p.u.区间时ꎬ桥臂电流不存在过零点ꎬ不在桥臂电压调制波中注入三次谐波时ꎬFBSM的配置比例要达到75%ꎮ在桥臂电压调制波中注入三次谐波后ꎬFBSM的配置比例达到64 9%即可ꎮ综上ꎬ由于工程上的降压运行通常是将直流电压降低至额定电压的70%~80%ꎬ此时桥臂电流存在过零点ꎬFBSM配置比例为13%ꎬ但是考虑到系统需具备无闭锁直流故障穿越的能力ꎬ在桥臂电压调制波中注入三倍频电压后FBSM配置比例为43 3%即可ꎮ高低阀串联式特高压柔性直流输电系统的FBSM配置比例为43 3%时ꎬ需要解决的主要问题是阀组在线投退期间如何保证投退阀组的模块电压均衡性ꎬ相比于正常约43 3%的FB ̄SM配置比例ꎬ仅针对发生概率较低的阀组投退工况就将FBSM占比提升至65%ꎬ会极大增加设备成本ꎬ并非最经济可行的方案ꎮ通过采取一定的措施ꎬ使得阀组投退极间的直流电压能快穿越(0~0 5)p.u.区间ꎬ则在桥臂电压调制波中注入三倍频电压后ꎬFBSM的配置比例为43 3%即可满足特高压柔性直流输电稳定运行需求ꎮ41㊀第4期㊀蒋纯冰ꎬ等:混合型MMC全桥子模块的配置比例优化设计㊀3㊀仿真验证㊀㊀为了验证本文提出的优化方案的正确性和有效性ꎬ在PSCAD/EMTDC中ꎬ搭建的双端半全混合型MMC仿真模型如图5所示ꎬ配置在直流线路上的平波电抗器Ldc为0 15Hꎬ其它系统参数如表1所示ꎮ换流器单相桥臂总子模块个数为400ꎬ在桥臂电压调制波中注入三倍频电压后ꎬFBSM的配置比例为43 3%即可满足系统安全稳定运行需求ꎬ即FBSM和HBSM数目分别为174和226ꎮ选择的IGBT型号是ABB公司的5SNA3000K452300ꎬ其额定电压和额定电流为4 5kV/3kAꎬ在1ms内能承受6kA的短路电流[22]ꎮ图5㊀双端混合型MMC ̄HVDC仿真模型Fig.5㊀Two ̄terminalhybridMMC ̄HVDCsimulationmodel表1㊀混合型MMC的仿真参数表Tab.1㊀SimulationparametersofhybridMMC系统参数数值交流电网电压/kV520直流母线电压/kV320桥臂电抗/H0 07变压器变比525/175变压器容量/MVA1500子模块电容容值/mF10子模块电容电压参考值/kV1 63 1㊀直流侧单极接地㊁双极短路故障混合型MMC直流侧发生单极接地故障时的仿真波形如图6所示ꎬt=4s时ꎬ直流侧发生单极接地故障ꎬ故障持续时间1sꎮ由于线路电感的存在ꎬ距离故障点较近的换流器所占故障电流的比例较大ꎬ随着故障电流上升速率的增加ꎬ故障在t=4 001s时刻被检测并定位ꎬ换流器切换为故障穿越模式ꎮ如图6(a)㊁(b)所示ꎬ在故障发生瞬间ꎬ换流器直流母线电压迅速降低至0kVꎬ因为直流线路有平波电抗器存在ꎬ故直流电流不能突变ꎬ直流电流经过0 2s的震荡后降低至0kAꎮ由图6(c)可知ꎬ在故障期间换流器阀侧交流电流不会发生越限ꎬ且在切除故障后ꎬ换流器阀侧交流电流逐步恢复至正常运行状态ꎮ由图6(d)可知ꎬ换流器桥臂电流最大值为3 0kAꎬ未超过IGBT器件说明书限定的最大电流6kAꎬ且持续时间低于1ms的要求[22]ꎬ因此不会造成开关管损坏ꎮ由图6(e)可知ꎬ故障发生期间ꎬ换流器其总比子模块电容电压最大值约为1 9kVꎬ子模块电容电压未越限ꎬ子模块不会受损ꎮt=5s时切除故障ꎬ系统重新恢复至正常运行状态ꎮ图6㊀直流单极接地故障仿真波形Fig.6㊀Simulatedwaveformsduringsingle ̄pole ̄to ̄groundfault混合型MMC直流侧发生双极短路故障时的仿真波形如图7所示ꎬ故障发生时间㊁故障持续时间㊁故障检测延时均与直流侧单极接地故障相同ꎮ由图7(a)㊁(b)可知ꎬ故障发生瞬间ꎬ直流电压迅速降低至零ꎬ直流侧双极短路故障比直流单极接地故障的直流电流波动程度严重ꎮ图7(c)表明在故障期间换流器阀侧交流电流未越限ꎬ且在切除故障后ꎬ交流电流逐步恢复至正常运行状态ꎮ51㊀㊀华北电力大学学报㊀2020年图7(d)表明桥臂电流最大值为3 5kAꎬ未超过IGBT器件说明书限定的最大电流6kAꎬ且持续时间低于1ms的要求[22]ꎬ因此不会造成开关管损坏ꎮ图7(e)表明故障发生期间ꎬ换流器桥臂子模块电容电压最大值为2 3kVꎬ子模块电容电压未越限ꎬ子模块不会受损ꎮ图7㊀直流双极短路故障仿真波形Fig.7㊀Simulatedwaveformsduringpole ̄to ̄poleshort ̄circuitfault3 2㊀降压运行图8为混合型MMC在降压运行工况下的仿真波形图ꎬt=4s时将换流器直流电压降低至额定值的70%ꎬt=5s时直流电压恢复至额定值ꎮ由图8(a)㊁(b)可知ꎬ在降压瞬间ꎬ换流器直流电压迅速降低至224kVꎬ直流电压的突变造成直流电流的突变ꎬ因此建议在工程上采用斜坡抬升和斜坡下降的方式来实现降压运行ꎮ由图8(c)可知ꎬ系统降压运行时ꎬ换流器阀侧交流电流约降低至额定值的70%ꎮ图8(d)㊁(e)表明在降压运行的全过程中ꎬ换流器桥臂子模块无过流现象ꎬ子模块电容电压未越限ꎬ不会造成器件损坏ꎮ图8㊀降压运行工况仿真波形Fig.8㊀Simulatedwaveformsunderreducedvoltageoperation4㊀结㊀论㊀㊀为降低全桥子模块FBSM的配置比例ꎬ降低换流站投资成本ꎬ本文在桥臂电压调制波中注入三倍频电压的条件下ꎬ对直流侧短路故障工况㊁降压运行工况进行了FBSM配置比例优化设计ꎬ得到如下结论:(1)直流侧发生短路故障时ꎬ为实现无闭锁直流故障穿越ꎬ未注入三倍频电压时ꎬFBSM配置比例需达到50%ꎮ注入三倍频电压后ꎬFBSM配置比例只需达到43 3%即可ꎮ61㊀第4期㊀蒋纯冰ꎬ等:混合型MMC全桥子模块的配置比例优化设计㊀(2)工程上降压运行时ꎬ通常将直流电压降低至额定值的70%~80%ꎬFBSM配置比例为13%即可ꎮ考虑到系统需具备无闭锁式穿越直流故障的能力ꎬ注入三倍频电压后FBSM配置比例为43 3%即可满足系统稳定运行要求ꎮ最后ꎬ在PSCAD/EMTDC中搭建模型进行仿真验证ꎬ仿真结果表明ꎬ注入三倍频电压的优化策略可以有效降低FBSM的配置比例ꎬ降低换流站建设成本ꎮ但是特高压柔性直流输电系统需要采取一定的措施ꎬ使得阀组投退期间的直流电压能够快速穿越(0~0 5)p.u.区间ꎬ则注入三倍频电压后FBSM配置比例为43 3%即可满足特高压柔性直流输电系统稳定运行需求ꎮ参考文献:[1]汤广福ꎬ罗湘ꎬ魏晓光.多端直流输电与直流电网技术[J].中国电机工程学报ꎬ2013ꎬ33(10):8-17.TANGGuangfuꎬLUOXiangꎬWEIXiaoguang.Multi ̄terminalHVDCandDC ̄gridtechnology[J].Proceed ̄ingsoftheCSEEꎬ2013ꎬ33(10):8-17. 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中国铁塔 5G无源室分技术指导意见(V1.0)

中国铁塔 5G无源室分技术指导意见(V1.0)

5G无源室分技术指导意见(V1.0)中国铁塔股份有限公司2020年3月前言室内是5G网络的主要应用场景,据统计,4G业务中有70%的应用发生在室内,业界预测未来5G超过85%的业务将发生在室内场景。

同时,5G室内应用更加多样化,如云AR/VR、8K高清、智能制造、无线医疗等业务都主要发生在室内场景,对网络带宽、时延等网络方面的要求也更高。

因此,完善的5G室内覆盖对未来5G网络发展至关重要。

公司一直致力于室内共建共享覆盖相关产品及解决方案的研究工作。

结合各运营商5G 频谱分配及网络需求情况,总部研发了支持共建共享型5G室分系列产品。

这些产品直接在原4G产品技术标准上进行升级演进或为5G系统部署创新研发,为5G室内覆盖网络的部署提供了坚实保障。

同时,总部积极引导相关产业链,选取室内楼宇及隧道场景进行了5G室内网络覆盖实验局的部署,对5G室分产品性能进行了验证,对5G室内网络新特点进行了研究。

为了建设高品质、低成本的5G室内覆盖网络,最大程度的发挥铁塔公司共建共享优势,结合总部发布的5G无源室分产品相关企业标准及试点项目研究成果,编制了本指导意见。

指导意见共分五章,主要内容包括5G室内覆盖技术手段、无源室分产品及应用原则、楼宇场景5G室分技术方案、隧道场景5G室分技术方案、室内分布系统技术要求。

现阶段,本技术指导意见仅针对5G无源共享室分产品及应用给予指导,如需采用有源微站,可根据运营商相关要求采用单运营商独享产品进行部署。

公司共享型5G有源微站正在研发中,待完成后将适时开展技术试点并给予技术指导。

目录1 5G室内覆盖技术手段 (1)无源室分系统 (1)有源微站系统 (1)室分外引系统 (2)多技术综合覆盖 (2)小结 (3)2无源室分产品及应用原则 (3)5G POI设备 (4)2.1.1设备类型 (4)2.1.2设备应用 (4)5G无源器件 (6)2.2.1器件类型 (6)2.2.2器件应用 (7)漏泄电缆 (7)2.3.1漏泄电缆类型 (7)2.3.2漏泄电缆应用 (8)5G天线 (12)2.4.1天线类型 (12)2.4.2天线应用 (13)增强型连接器 (15)2.5.1增强型连接器类型 (15)2.5.2增强型连接器应用 (16)3楼宇场景5G室分技术方案 (17)新建楼宇场景 (17)3.1.1各类型楼宇方案选择建议 (17)3.1.3多运营商共享建设 (22)存量楼宇场景 (23)3.2.1系统改造前的技术评估 (24)3.2.2各类型场景改造方案选择建议 (29)3.2.3铁塔公司已建存量建站点改造 (35)3.2.4运营商建设存量站点改造 (51)4隧道场景5G室分技术方案 (53)地铁隧道 (53)4.1.1新建地铁隧道 (53)4.1.2存量地铁隧道 (55)高铁隧道 (56)4.2.1新建高铁隧道 (56)4.2.2存量高铁隧道 (58)公路隧道 (59)4.3.1新建公路隧道 (59)4.3.2存量公路隧道 (60)5室内分布系统设计要求 (61)网络制式及频率 (61)覆盖指标 (62)信号外泄 (62)天线口功率 (63)链路预算 (63)5.5.1 5G子载波功率 (63)5.5.2 5G传播模型 (64)5.5.3 5G穿透损耗 (64)小区划分 (65)切换区设置 (66)5.7.1.1室内小区间切换区设置原则 (66)5.7.1.2室内与室外小区间切换区设置原则 (67)5.7.2切换区域 (67)5.7.2.1窗边切换 (67)5.7.2.2建筑物出入口切换 (67)5.7.2.3电梯切换 (68)附件:项目案例 (69)附件1:普通楼宇-成都市浅水半岛停车场室分覆盖项目 (69)附件2:普通楼宇-上海市古北SOHO室分覆盖项目 (69)附件3:普通楼宇-雄安设计中心室分覆盖项目 (69)附件4:地铁-济南市地铁R3线室分覆盖项目 (69)附件5:地铁-石家庄市地铁1号线二期5G测试室分覆盖项目 (69)附件6:地铁-郑州市地铁5号线移动5G室分覆盖项目 (69)附件7:高铁-张家口市京张高铁室分覆盖项目 (69)1 5G室内覆盖技术手段室内无线网络覆盖主要的技术手段有无源分布系统、室内有源微站系统、光纤分布系统、室分外引系统、多技术综合覆盖手段等,其中光纤分布系统一般用在非5G场景对2G/3G/4G系统信源功率的延伸覆盖,其他技术手段可用于5G系统的信号覆盖。

用惠斯通电桥测电阻减小误差的方法

用惠斯通电桥测电阻减小误差的方法

用惠斯通电桥测电阻减小误差的方法惠斯通电桥是一种经典的电路原理,用于测量未知电阻的值,这种电桥有着非常高的精度,但同时也受到一定的误差影响。

为减少这种误差,在实际应用中,我们可以采取一些措施。

以下是围绕“用惠斯通电桥测电阻减小误差的方法”的文章,我们将从多方面来详细阐述。

第一步:接线正确一些人使用惠斯通电桥时因为接线不正确,导致误差比较大。

在使用电桥时,应该将电源电池的正极与A口相连,将负极与B口相连,将未知电阻的一端连接在C口,将另一端连接在D口上。

在测定过程中,应该保证电源电池的保护细丝两端没有短路或接反。

第二步:稳定电源电压惠斯通电桥利用两个电阻分压电路的原理,需要电源电压的稳定,一般来说,最好采用稳压电源或者使用恒流源,以确保测试电路中电阻的准确。

另外,在实际的测试过程中,可以增加电解电容器来滤波,降低噪声干扰。

第三步:使用可靠的仪器误差的出现有时候并不是我们技术水平的问题,而是因为我们使用的仪器的误差较大,因此选择一款精度高、信噪比好的电桥仪,可以有效地降低误差,并提高测试的准确性。

据统计,一款质量较好的惠斯通电桥的精度可达到1/10000级别,应该得到明确的标准并遵循严格的注意事项。

第四步:环境控制电桥测试电阻的精度取决于温度和湿度等环境因素的影响。

因此,在测试中我们需要使用适当的仪器将环境温度和湿度进行监测,以确保它们能够控制在合适的范围内,否则将会导致误差增大,使得测量结果不准确。

第五步:出现不理想情况处理出现不合理的情况,如较大的误差,应该进行分析并确定其出现的原因。

比如,一些杂散电容、电感等因素可能产生影响,需要通过多次测量进行平均数值确定电阻的精度。

当然,如果误差实在太大,也可以采取其他更精密的仪器来进行检测,从而保证测试的准确性。

综上所述,采用惠斯通电桥来进行电阻测量是一项非常常见的实验工作,但同时也需要采取相应的预防措施,以降低误差,提高测试的精确度。

通过合理的接线、稳定的电源电压、可靠的测试仪器、控制好的环境和不动摇的信仰,我们可以有效地减少误差,并准确地测量电阻的值。

总结使电桥较快达到平衡的方法

总结使电桥较快达到平衡的方法

总结使电桥较快达到平衡的方法
电桥是一种用于测量电阻的仪器,它的原理是利用电流在电路中的流动,通过比较电路中的电阻大小来测量电阻值。

在使用电桥时,为了使电桥较快达到平衡,我们可以采取以下几种方法:
1. 调整电桥的灵敏度
电桥的灵敏度是指电桥在测量电阻时的响应速度,如果电桥的灵敏度较高,那么它就能够更快地达到平衡状态。

因此,在使用电桥时,我们可以根据需要调整电桥的灵敏度,以便更快地测量电阻值。

2. 选择合适的电源电压
电桥的平衡状态与电源电压有关,如果电源电压过高或过低,都会影响电桥的平衡状态。

因此,在使用电桥时,我们应该选择合适的电源电压,以便更快地达到平衡状态。

3. 选择合适的电阻
电桥的平衡状态与电阻的大小有关,如果电阻过大或过小,都会影响电桥的平衡状态。

因此,在使用电桥时,我们应该选择合适的电阻,以便更快地达到平衡状态。

4. 保持电桥的稳定性
电桥的稳定性是指电桥在测量电阻时的稳定性,如果电桥的稳定性
较好,那么它就能够更快地达到平衡状态。

因此,在使用电桥时,我们应该保持电桥的稳定性,避免外界干扰,以便更快地测量电阻值。

为了使电桥较快达到平衡,我们应该调整电桥的灵敏度,选择合适的电源电压和电阻,以及保持电桥的稳定性。

只有这样,才能更快地测量电阻值,提高工作效率。

第八章船舶蒸汽锅炉的自动控制

第八章船舶蒸汽锅炉的自动控制

§8-1船用锅炉水位的自动控制
2、管理要点及常见故障的分析方法:
• 一般装有两个电极室,一个工作另一个备用
• 电极室由于长期使用,其中水的纯度会提高,电极及电极室 壳体会结水垢,使电极及电极室的导电性能降低。因此,电 极室要定期放水和清洗。
• 清洗前,要转用备用电极室,关闭电极室与锅炉水空间和汽 空间相通的截止阀,再打开电极室底部的放水阀放掉电极室 中的水。
§8-1船用锅炉水位的自动控制
2)锅炉水位的双冲量控制
• 根据水位变化和蒸汽流量变化来控制给水阀开度的控制系统 称为双冲量水位控制。
• 蒸汽流量信号是前馈信号,它与扰动变化大小成比例,控制 作用在扰动发生的同时就产生,而不是等到扰动引起被控量 发生波动后才产生,可以改善水位控制的品质。
• 对于双冲量给水自动控制系统,可以减小或抵消由于虚假水 位现象而使给水量与蒸汽流量相反方向变化的误动作,使调 节阀一开始就向正确的方向移动,从而减小了给水量和水位 的波动,缩短了调节时间。
• 当Rl·R4=R2·R3时,电桥又处于新的平衡状态,这时UA =0, 电机M停转。
• 通过改变测量电位器4的倾斜角度,可调整比例作用强弱,倾 斜角越大,比例控制作用强;反之比例作用减弱。
• 扭动螺钉6可改变弹簧5的预紧力,调整蒸汽压力的给定值。
§8-2 船用锅炉蒸汽压力的自动控制
二、油轮辅锅炉蒸汽压力自动控制: • 锅炉蒸汽压力自动控制也就是燃烧自动控制 • 根据汽压的高低自动改变进入炉膛的喷油量和送风
P B K(A C) B 2(50 50) B
• 如果要改变锅炉在负荷稳定时的水位高度,只要相应地改变 表征给定值的设定气压信号即可(水位调节器2的给定值)
§8-1船用锅炉水位的自动控制

TRI518 SII anlog1

TRI518 SII  anlog1


TR518 SII 使用手冊– Analog/Digital Test Theory
Test Research Inc.
Contents
1 簡介 1 2 類比元件測試原理 ___________________________________________ 2
2.1 2.2 2.3 Open/Short 測試原理...................................................................................... 2 為什麼要使用短路群 ....................................................................................... 3 如何形成短路群 .............................................................................................. 4 2.3.1 如何決定 Raw THD 之值 ................................................................ 5 2.3.2 短路測試原理 ................................................................................. 5 2.3.3 短路測試之下的延長時間 ............................................................... 7 2.3.4 OPI 與 SPI 測試 ............................................................................. 9 Jumper 測試原理 .......................................................................................... 10 2.4.1 模式 0 (使用開路/短路(OPS)量測) ..................................................10 2.4.2 模式 1 (使用電阻量測)...................................................................10 2.4.3 模式 2 (使用電阻量測)...................................................................10 2.4.4 模式 3 (ops->res) ............................................................................10 電阻量測....................................................................................................... 11 2.5.1 電阻測試原理 ................................................................................11 2.5.2 定電流源量測 模式 0 .....................................................................13 2.5.3 低電流之定電流源量測模式 1 ........................................................14 2.5.4 快速電阻測試模式 2 ......................................................................15 2.5.5 隔離理論的 模式 0 和 模式 1 .........................................................16 2.5.6 隔離理論的 模式 2 ........................................................................18 2.5.7 交流相位測試 (模式 3, 模式 4, 模式 5) ...........................................20 2.5.8 電阻四線量測 模式 6 (4-Wire Res) ................................................21 2.5.9 電阻四線測試模式 7 (4-Wire Res, HW) .........................................22 2.5.10 電阻六線量測 模式 8 (6-Wire Res) ................................................23 電容測試原理................................................................................................ 24 2.6.1 運用定電流源的測試方式 ..............................................................24 2.6.2 運用交流電壓的測試方法 ..............................................................26 2.6.3 交流相位量測 ................................................................................27 2.6.4 測量電容 (模式 0, 1, 2, 3, 9) ..........................................................29 2.6.5 測量電容/並聯電阻 (模式 5, 6, 7) ...................................................30 2.6.6 直流電流源測試電容(模式 4, 8, 13 , 19) ........................................31 2.6.7 交流電壓 1KHZ 相位 ( 模式 12).....................................................33 2.6.8 交流電壓 100K 相位, 模式 14 .....................................................34 2.6.9 交流電壓 1MHZ 四線量測,(模式 15) ..............................................35 2.6.10 交流電壓 1KHZ SMD, (模式 11) ....................................................36 電感量測....................................................................................................... 37 2.7.1 電感量測原理 ................................................................................37 2.7.2 測量電感 (模式 0, 1, 2, 3, 9) ..........................................................39

电工基础项目教程 第2版 项目2 直流电桥电路

电工基础项目教程 第2版 项目2 直流电桥电路
(1)回路电压定律内容
电工基础项目教程
回路电压定律依据“电位的单值性原理”,其内容:
任一瞬间,沿任一回路参考绕行方向,回路中各段 电压的代数和恒等于零。数学表达式为:ΣU=0
根据: U = 0
得: -U1-US1+U2+U3+U4+US4=0
项目2 直流电桥电路的安装与测试
电工基础项目教程
(2)KVL定律的第二种形式
I1
I2 • I4
I3
整理为 I1+ I3=I2+ I4 可得KCL的另一种形式:∑I入= ∑ I出
项目2 直流电桥电路的安装与测试
电工基础项目教程
(3)KCL的推广应用
对图示电路的三个结点分别列KCL
IA = IAB – ICA IB = IBC – IAB
IC = ICA – IBC
把上述三式相加可得 IA + IB + IC = 0 可见,在任一瞬间通过任一封闭面的电流的代数和也 恒等于零。即 I=0
IC
IB IE
IC+ IB= IE
项目2 直流电桥电路的安装与测试
电工基础项目教程
I1
A
I2 I3
B
I1
A I2
B
I
A
B
• 图示B封闭曲面均可视为 广义结点,
I1 + I2 + I3=0
二端网络的两个对外引出 端子,电流由一端流入、 从另一端流出,因此两个 端子上的电流数值相等。
只有一条支路相连时: I=0
1.电阻串联及其等效
(1)电流相同
I=I1=I2
(2)总电压为各电阻电压之和
U=U1+U2

舍弗勒-创新高效的动力系统方案

舍弗勒-创新高效的动力系统方案

Schaeffler Engine Products - UniAir
舍弗勒发动机产品 - UniAir全可调液压气门机构
System Description 系统描述 Fully variable electro-hydraulic valve lift system with control software 气门升程全程电液系统,带控制软件. Advantages 优点 Continuously adjustable valve lift and valve opening event 连续调节气门升程和气门开启时间 Optimized gas exchange cycle, de-throttling, charge motion 优化换气过程,减小节流损失,优化缸内气体 流动 Multiple valve opening / residual gas management 多次气门开启/残余废气量管理 Status 状态 Fleet test and durability test finished 路试和使用寿命测试 Volume production 批量量产
Chengdu
Taiyuan Jinan Ningxia Xi'an Zhengzhou Nanjing Taicang / Suzhou
Wuhan Chongqing
Shanghai Hangzho u Taiwan
Schaeffler Great China HQ and R&D Center 舍弗勒大中国区总部及研发中心
TMM 发动机热管理
2017 2018 TC+ Downsizing 增压及小型化 Engine 发动机
Uniair 全可变气门 Year

SIMATIC S7-1500 ET 200MP 自动化系统 系统手册说明书

SIMATIC S7-1500 ET 200MP 自动化系统 系统手册说明书

SIMATICS7-1500/ET 200MP 自动化系统系统手册01/2023A5E03461186-AKSiemens AG Digital Industries Postfach 48 48 90026 NÜRNBERG 德国Ⓟ 02/2023 本公司保留更改的权利Copyright © Siemens AG 2013 - 2023.保留所有权利法律资讯警告提示系统为了您的人身安全以及避免财产损失,必须注意本手册中的提示。

人身安全的提示用一个警告三角表示,仅与财产损失有关的提示不带警告三角。

警告提示根据危险等级由高到低如下表示。

危险表示如果不采取相应的小心措施,将会导致死亡或者严重的人身伤害。

警告表示如果不采取相应的小心措施,可能导致死亡或者严重的人身伤害。

小心表示如果不采取相应的小心措施,可能导致轻微的人身伤害。

注意表示如果不采取相应的小心措施,可能导致财产损失。

当出现多个危险等级的情况下,每次总是使用最高等级的警告提示。

如果在某个警告提示中带有警告可能导致人身伤害的警告三角,则可能在该警告提示中另外还附带有可能导致财产损失的警告。

合格的专业人员本文件所属的产品/系统只允许由符合各项工作要求的合格人员进行操作。

其操作必须遵照各自附带的文件说明,特别是其中的安全及警告提示。

由于具备相关培训及经验,合格人员可以察觉本产品/系统的风险,并避免可能的危险。

按规定使用 Siemens 产品请注意下列说明:警告Siemens 产品只允许用于目录和相关技术文件中规定的使用情况。

如果要使用其他公司的产品和组件,必须得到 Siemens 推荐和允许。

正确的运输、储存、组装、装配、安装、调试、操作和维护是产品安全、正常运行的前提。

必须保证允许的环境条件。

必须注意相关文件中的提示。

商标所有带有标记符号 ® 的都是 Siemens AG 的注册商标。

本印刷品中的其他符号可能是一些其他商标。

MA801_MA802_A9

MA801_MA802_A9

6. 存储器组织................................................................................................... 19
7. 数据指针寄存器(DPTR)................................................................................ 23 8. 系统时钟 ...................................................................................................... 24
2012/11 version A9
2
MA801_MA802 1 中央处理器 MA801_MA802 8K 字节 Flash ROM ━ ISP 存储空间可以选择 1.0KB, 2.0KB 或 3.0KB ━ 用于 Flash 存储器访问的两级代码保护 ━ Flash 写/擦除周期: 20,000 ━ Flash 数据保留时间: 在 25℃下 100 年 片上 256 字节暂存 RAM 中断控制器 ━ 7 个中断源,4 级优先级 ━ 两个外部中断输入,INT0 和 INT1 两个 16 位定时/计数器, Timer 0 和 Timer 1. ━ Timer 0/1 可以选择 X12 模式 可编程的 16 位计数/定时阵列(PCA) 支持 2 通道 PWM ━ 捕获模式 ━ 16 位软件定时器模式 ━ 高速输出模式 ━ 8 位 PWM 模式 增强型 UART (S0) ━ 帧错误检测 ━ 自动地址识别 8 位 ADC ━ 可编程吞吐率达到 100 ksps ━ 8 通道单端输入 主/从 SPI 串行接口 可编程看门狗定时器,由 CPU 或上电一次使能。 在 20 脚封装下最多 15 个 GPIO。 ━ 可以配置成双向口,推挽输出,漏极开路和仅输入 多种电源控制模式:空闲模式和掉电模式 ━ 所有中断可以唤醒空闲模式 ━ 2 个源可以唤醒掉电模式 低压侦测器:对于 MA801 是 VDD 3.7V ,对于 MA802 是 VDD 2.4V 工作电压范围 Operating voltage range: ━ MA801: 4.5V~5.5V, 要求 Flash 写操作最小是 4.5V (ISP/IAP) ━ MA802: 2.4V~3.6V, 要求 Flash 写操作最小是 2.7V (ISP/IAP) 工作频率范围: 25MHz(最大) ━ MA801: 0 – 25MHz @ 4.5V – 5.5V ━ MA802: 0 – 12MHz @ 2.4V – 3.6V and 0 – 25MHz @ 2.7V – 3.6V 时钟源 ━ 外部晶振模式和内置 RC 振荡器 (IRCO, 6MHz) 工作温度: ━ 工业级 (-40℃ to +85℃)* 封装类型: ━ PDIP20: MA801AE/MA802AE ━ SOP20: MA801AS/MA802AS ━ TSSOP20: MA801AT/MA802AT

大学物理实验考试题及知识点

大学物理实验考试题及知识点

大学物理实验考试题及知识点公共实验知识点1. 主要仪器的结构、 1. 测量量、测1. 仪器原理;特点、各元件的空间量方法及有2. 测量原理分布 ( 构造关系 ) ;效数据; 2.测(公式推导、3.仪器的精度、调量先后顺序;图、测量方案节及使用细节、注意 3. 故障的分描述)事项等析和解决测量的定义;有效数字及其运算法则;误差的定误差四种数据处义&分类;不确定度(直接测量量&间接测量量)理论理方法&结果表达1.千分尺、游标卡尺和读数显微镜读数原理; 2. 圆柱筒含金属体积的1.千分尺、游标卡尺计算公式和不 1. 千分尺、游和读数显微镜构造确定度公式的标卡尺和读(图)和个主要元件推导; 3. 测量数显微镜的直接测量、间名称及用途;2. 千分的定义以及阿调节、读数及接测量(多长度尺、游标卡尺和读数贝定则(阿贝有效位数;2.次)不确定度显微镜读数精度、调原则是仪器设读数显微镜(保留计算节及使用细节、注意计中一个非常十字叉丝和过程)事项 ( 零点偏差 / 回重要的设计原缝的排放问程误差 ) 等则。

古典的阿题。

贝原则是阿贝于 1890 年提出的一项测量仪设计的指导性原则。

他说:要是测量已给出精确的测量结果,必须将被测件布置在基准元件沿运动方向的延长线上。

因此可以称为共线原则。

阿贝原则:被测量轴线只有与标准量的测量轴线重合或在其延长线上时,测量才会的到精确地结果。

阿贝原则是长度计量的最基本原则,其意义在于它避免了因导轨误差引起的一次测量误差。

在检定和测试中遵守阿贝原则可提高测量的准确度,特别是在使用不符合阿贝原则的仪器时,更要注意阿贝原则的应用。

例:千分尺,内径千分尺等符合;游标卡尺不符合。

)1.流体静力称衡法测铜块密度的测量原理和公式; 2. 比复秤法的读重瓶法测铅粒数问题;快速密度的测量原调节天平底1.物理天平的构造理和公式;(3. 座水平、横梁(图)和个主要元件两者的区分、平衡和检测名称及用途;2. 物理适用性)流体灵敏度。

提高电桥灵敏度的方法

提高电桥灵敏度的方法

提高电桥灵敏度的方法电桥是一种常用的测量电阻值的仪器,其灵敏度的高低直接影响到测量结果的准确性。

提高电桥的灵敏度可以通过以下几种方法来实现。

一、增加电桥的输入电压电桥的灵敏度与输入电压有关,输入电压越大,灵敏度越高。

因此,我们可以通过增加电桥的输入电压来提高其灵敏度。

一种常用的方法是使用交流稳压电源来提供稳定的高电压,从而增加电桥的输入电压。

二、减小电桥的未知电阻电桥的灵敏度与未知电阻的大小有关,未知电阻越小,灵敏度越高。

因此,我们可以通过减小电桥中的未知电阻来提高其灵敏度。

一种常用的方法是使用高精度的电阻箱来替代原有的未知电阻,从而减小电桥的未知电阻。

三、增加电桥的灵敏度调节范围电桥的灵敏度调节范围越大,可以适应更多不同范围的测量需求。

因此,我们可以通过增加电桥的灵敏度调节范围来提高其灵敏度。

一种常用的方法是使用可调电阻来替代原有的固定电阻,从而增加电桥的灵敏度调节范围。

四、优化电桥的电路布局电桥的电路布局对其灵敏度有很大的影响。

优化电桥的电路布局可以减小电桥的各个部分之间的干扰,从而提高其灵敏度。

一种常用的方法是将电桥的各个元件尽量靠近,减小连接导线的长度,从而减小电桥的电路阻抗,提高其灵敏度。

五、提高电桥的抗干扰能力电桥的抗干扰能力对其灵敏度也有影响。

提高电桥的抗干扰能力可以减小外部干扰对其测量结果的影响,从而提高其灵敏度。

一种常用的方法是使用屏蔽材料将电桥的电路部分进行屏蔽,减小外部干扰的影响。

六、使用高精度的测量仪器电桥的灵敏度还与测量仪器的精度有关。

使用高精度的测量仪器可以提高电桥的测量精度,从而间接地提高其灵敏度。

一种常用的方法是使用数字万用表或示波器等高精度的测量仪器来替代传统的模拟电压表,从而提高电桥的测量精度。

提高电桥的灵敏度可以通过增加电桥的输入电压、减小电桥的未知电阻、增加电桥的灵敏度调节范围、优化电桥的电路布局、提高电桥的抗干扰能力以及使用高精度的测量仪器等方法来实现。

电桥平衡原理的实际应用

电桥平衡原理的实际应用

电桥平衡原理的实际应用引言电桥平衡原理是电学中的重要概念,它用于测量电阻、电容和电感等电学量。

除了这些基础应用,电桥平衡原理还具有实际应用方面的价值。

本文将探讨电桥平衡原理在实际中的一些应用。

应用一:物体质量测量1.电桥平衡原理可应用于物体质量的测量。

通过在一个电桥电路中加入物体的质量,可以通过测量电桥平衡的情况来确定物体的质量。

2.实验装置:–一个电桥电路(包含一个电源、一个电流表、一个电压表和四个电阻)–一个称量装置–待测量的物体3.测量步骤:–将待测量物体放置在称量装置上,并记录下物体的质量。

–将该物体放置在电桥电路中的适当位置,调整电阻使电桥平衡。

–记录下使电桥平衡时的电阻值。

4.结果分析:–根据电桥平衡的条件,可以利用已知电阻值和待测物体引起的电阻值来计算物体的质量。

–假设已知电阻值为R1、R2、R3和R4,待测物体引起的电阻值为Rx,则根据电桥平衡条件的公式 R1/R2 = R3/R4,可以求得Rx的值。

–综合上述得到的信息,可以计算出物体的质量。

应用二:液位测量1.电桥平衡原理可应用于液位的测量。

通过在液体中放置一个电阻,利用电桥平衡来确定液位高度。

2.实验装置:–一个电桥电路(包含一个电源、一个电流表、一个电压表和四个电阻)–待测液体3.测量步骤:–将电桥电路组装好,使电桥维持平衡状态。

–将待测液体注入容器中。

–将液体中部放置一个电阻,调整电阻大小使电桥重新平衡。

–记录下使电桥平衡时的电阻值。

4.结果分析:–根据电桥平衡的条件,可以利用已知电阻值和液体中部电阻值来计算液位的高度。

–假设已知电阻值为R1、R2、R3和R4,液体中部电阻值为Rx,则根据电桥平衡条件的公式 R1/R2 = R3/R4,可以求得Rx的值。

–综合上述得到的信息,可以计算出液位的高度。

应用三:温度测量1.电桥平衡原理可应用于温度的测量。

通过在温度变化时改变电阻值,利用电桥平衡来确定温度的变化。

2.实验装置:–一个电桥电路(包含一个电源、一个电流表、一个电压表和四个电阻)–温度变化装置3.测量步骤:–将电桥电路组装好,使电桥维持平衡状态。

TH2822M MINI SMART 手持 LCR 数字电桥 使用说明书

TH2822M MINI SMART 手持 LCR 数字电桥 使用说明书

手持LCR数字电桥使用说明书 V1.0.12安全这些安全措施适用于操作与维护人员,在操作、服务及维修时应注意。

请勿在易燃易爆环境中使用避免在多尘、日光直射、湿度过高、强电磁辐射等恶劣环境中使用。

非专业维护人员请勿拆开后盖维护、更换元件或调整仪器应由专业维护人员实行。

请联系相关经销商和同惠公司售后服务部门。

不可随意分解或修改仪器部分替代及未经授权的修改,可能造成仪器无法恢复性能。

安全警告涉及安全及人身伤害,或损坏产品,造成测试不良的操作使用或环境条件,在手册里会有相关声明,应严格遵守。

1安全指南为让仪器安全使用,请遵循如下指南:●此仪器适合户内、海拔2000内使用。

短时户外使用,应注意防日光直射、防水防潮、防电磁辐射、防尘防爆等防护措施。

●使用前,请阅读并了解本手册中提及的警告和安全信息。

●请按手册规定的功能方法使用仪器。

●如对电路元件测量,请确认测量前电路已关断电源且电容已放电。

●测量前,须对电容器等带电元件进行放电。

●仪器使用5V可充电电池供电, TH2822M具备充电功能。

23安全符号安全警告,提醒用户按手册中相关操作规程使用直流电源环境条件工作环境0 °C to 40 °C 储存湿度0 – 80% R.H. 储存环境-20 °C to +50 °C 污染程度2目录安全 (1)安全指南 (2)概况 (7)装箱单 (8)前面板概览 (8)前面板 (9)面板按键 (10)按键功能定义 (11)LCD显示屏 (11)LCD显示定义 (12)非数据显示信息 (12)仪器上电 (13)安装电池 (13)电量及充电指示 (13)操作指南 (14)自动关机模式(AP) (14)4读数保持模式(HD) (14)主参数选择 (15)副参数选择 (15)测试频率 (15)测试电平 (16)公差模式(TOL) (16)自动LCR (18)测量速度 (19)串并联等效模式 (19)实用菜单 (21)快速应用指南 (26)警告 (27)电感、电容、电阻、Z、DCR测量 (27)开短路(OS)测量 (28)仪器参数 (29)通用参数 (29)精度指标 (31)维护 (34)5清洁 (34)有限责保 (35)6概况TH2822M Mini Smart手持LCR是用于测量电感、电容、电阻等元件参数的便捷手持式测量仪器,体积小巧,采用5V可充电电池供电可应用于流动测量和手持测量的场合。

吉林大学电子测量期末考试复习资料

吉林大学电子测量期末考试复习资料

吉林⼤学电⼦测量期末考试复习资料吉林⼤学电⼦测量原理历年期末考试复习资料汇总:吉林⼤学新四军前沿⼯作室⼀、填空题1. 计量性能由准确度、__________、__________三个要素构成。

2. 相对误差定义为__________与__________的⽐值,通常⽤百分数表⽰。

3. 测量误差按来源不同可分为仪器误差、__________、⼈⾝误差、影响误差和__________。

4. 为保证在测量80V电压时,误差≤±1%,应选⽤等于或优于__________级的100V量程的电压表。

5. 扫描发⽣器环由__________、扫描门和__________组成。

6. 采⽤⽰波器直接测量法测量电压,测量的准确度主要取决于⽰波管的__________、输⼊__________的分压⽐和Y放⼤器增益是否稳定等。

7. ⽰波器为保证输⼊信号波形不失真,在Y轴输⼊衰减器中采⽤__________电路。

8. 在测量周期时,通⽤计数器采⽤较⼩的__________,可以减⼩±1误差的影响。

9. 通⽤计数器测量周期时,被测信号周期越⼤,±1误差对测周精确度的影响越。

10. 通⽤计数器可以利⽤外接__________来进⼀步提⾼测量准确度。

11. 采⽤频率计数器测量频率,闸门时间T的准确度主要取决于__________的准确度。

12. 逐次逼近⽐较式DVM中逐次逼近寄存器由__________寄存器和__________寄存器以及⼀些门电路组成。

13. 交流电压的测量准确度⽐直流电压的测量准确度低得多的两个主要原因:⼀是交流电压的频率和电压⼤⼩对必须的交流/直流__________电路的特性有影响,⼆是⾼频测量时__________参数的影响很难估计和避免。

⼆、选择题1. 在实际⼯作中进⾏最佳测量⽅案选择时,( )。

A. 遵循总误差最⼩的原则B. 在总误差基本相同情况下,还应兼顾测量的经济、简便C. 遵循等作⽤分配原则D. 抓住主要误差项进⾏分配2. ⽰波器扫描速度微调⼀般采⽤调节( )来实现。

(完整版)过程控制复习题

(完整版)过程控制复习题

一、填空题1.在自动控制系统中,能够测量某物理量的大小并把它转化为一种特定信号的自动化装置是 。

2.过渡过程终了时,被调参数所达到的新的稳态值与给定值之差叫做 。

3.在研究对象的动态特性时,将 看作对象的输出量,而将干扰作用和调节作用看作对象的输入量。

4.液柱式压力计是将被测压力转换成 进行测量的。

5.模拟式显示仪表是以仪表的指针(或记录笔)的 来模拟显示被测参数的连续变化。

6.信号传输采用电流传送—电流接收串联制方式的是 型仪表。

7.气动执行器的辅助装置 是利用反馈原理来改善执行器的性能,使执行器能按调节器的控制信号实现准确的定位。

8.简单调节系统也称为 ,通常是指由一个测量元件、变送器,一个调节器,一个调节阀和一个对象所构成的单闭环调节系统。

9.串级调节系统中,主回路是一个 调节系统。

10.在计算机控制系统中,计算机的输入和输出信号都是 信号。

11.在调节器参数整定时,若系统不允许产生等幅振荡,则 法不适用,否则容易影响生产的正常进行或造成事故。

12.在调节系统的品质指标中,被调参数偏离给定值的最大数值叫做 。

13.在计算机控制系统中,能够将数字信号转换为模拟信号的是 。

14.转子流量计采用的是 的流量测量方法。

15.节流现象是指流体流经装有节流装置的管道时,流体的 产生差异的现象 。

16.数字显示仪表是直接以 显示被测参数值大小的仪表。

17.DDZ –Ⅲ型仪表的现场传输信号是 。

18.当来自调节器或阀门定位器的信号压力增大时,推杆向下动作的执行机构叫做作用执行机构。

19.串级调节系统中,副回路是一个 调节系统。

20.在自动控制系统中,能够测量某物理量的大小并把它转化为一种特定信号的自动化装置是 。

21.在自动控制系统中,需要控制其工艺参数的生产设备或机器称为 。

22.所谓研究对象的动态特性,就是要找出描述对象动态特性的 。

23.仪表的精度等级与仪表 的大小有关。

24.DDZ-Ⅲ型角行程电动执行器输入信号为4~20mA 的电流信号,输出轴的有效位移为 转角。

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48V电桥–新的中混解决方案陈鹏,项目经理牛铭奎博士,总监电驱动,舍弗勒贸易(上海)有限公司总结随着汽车排放法规日益严格和燃料价格不断上涨,越来越多的工业化国家达成共识,未来的汽车应该有更低的二氧化碳排放和能耗。

这些要求可以通过传统动力总成的电气化来实现。

目前,在传统的动力总成上搭载额外的锂离子电池、高压功率电子和引入高压混合动力车所要求的安全技术会产生高昂的费用,而48V系统可以避免高电压系统的高成本以及12V电源的功率限制。

舍弗勒开发的峰值功率为12千瓦的48V电桥提供了一种高性价比的混动化方案,它包括一个电机、两级行星齿轮以及一个电子机械式换档机构。

电机的功率电子和换档执行器被集成在电驱动桥中。

两档变速箱可以在一档实现车辆纯电起步到20公里/小时。

除了用在频繁起停的路况,纯电行驶也可用于部分自动驾驶操作,如泊车。

在二档,助力和能量回收可以在很宽的车速范围内实现。

根据不同的车型,电动巡航(车速恒定)速度可以最高达到约70公里/小时。

搭载一个电机和两档变速箱的舍弗勒48V电桥可以实现高达15%的节油率。

1.中国市场的需求与挑战近五年来中国汽车保有量增长迅速,至2013年末中国汽车保有量达1.37亿辆。

汽车保有量的大幅增长所带来的能源安全和环境问题将更加突出。

目前,交通运输业已成为中国第二大石油消费行业。

2013年中国石油对外依存度达到58.2%,并还将持续上升,这给中国能源安全带来不确定因素和风险。

同时,汽车造成的城市道路拥堵已成为越来越多的城市共同面临的一大社会顽疾,汽车尾气排放也是环境污染和二氧化碳排放的主要来源之一。

为缓解能源与环境压力、推动汽车产业可持续发展,中国政府提出了到2020年中国乘用车平均燃料消耗量降至5.0升/100公里的目标。

2013年中国国产汽车企业平均燃料消耗量为7.33升/100公里[1],为达到2020年的油耗目标还需要降低约32%的油耗。

根据分析[2],改进传统内燃机技术所带来的节油潜力有限,需要进一步的电气化以达到2020年油耗目标。

政府对降低石油消耗的迫切愿望以及随之而来的政府补贴都为中国新能源汽车的发展提供了优越的条件。

另外,大型城市的广泛分布以及典型的城市工况,如城市中较短的行驶距离、频繁的起停过程、较低的行驶速度、以及频繁的加减速过程等,也非常适合电驱动技术的应用。

然而,纯电动汽车的产业化还需要一段时间。

传统动力总成的混动化可视为一种过渡技术。

目前混合动力汽车已经可以达到排放低于100克二氧化碳/公里。

高功率的电机加上一个小型化的内燃机能实现的行驶里程与搭载传统动力总成的车辆相当。

其所需的电功率是由具有高达600伏工作电压的系统提供,电能通常由几千瓦时(度)电量的锂离子电池提供。

但是,锂离子电池、高压功率电子和所需的安全技术相对于传统的动力总成会产生高昂的额外成本。

2. 48V电桥系统的功能和优点48V系统可避免高电压系统带来的高成本以及12伏电源的功率限制。

相比于高压系统,48V系统所需要的电气和电子部件的成本要低得多,并且电池可设计具有更小的容量。

同时48V系统不在接触保护等法规的要求范围之内。

在48V系统中电流高达250安培(A),可实现最高12千瓦的输出功率,其可用电力足以减少内燃机在低车速、低工作效率范围内的使用频率。

图1车辆能量回收潜力图1表示针对B级到F级别车辆在不同驾驶循环(NEDC,WLTP,Artemis)中可回收的最大能量与制动功率的关系。

48V系统通过搭载峰值功率为10-12千瓦的电机可以实现80%的能量回收率(B级/C级车,NEDC循环),回收能量可用于车辆的下一次加速。

即使更重的车辆在更加动态的驾驶循环中(E级/F级车,WLTP循环),通过搭载48V系统可以实现超过60%的制动能量回收。

虽然高压混动系统可以实现100%能量回收率,但由此增加的系统成本远高于多回收能量所带来的效益。

图2. 48V系统功能比较在图2中比较了不同48V混动系统架构的功能。

与皮带式起动发电机(BSG)和集成式起动发电机(ISG)相比,由于没有发动机拖曳扭矩的影响,P2混动模块与电桥在纯电爬行、纯电行驶、电动巡航以及能量回收方面都表现出更好的性能和更高的系统效率。

虽然P2混动模块在发动机起停和负荷点转移方面表现更好,但是电桥有一个显著的优势,即通过安装在后驱动桥的电桥实现电动四驱功能。

前驱动桥与后驱动桥分别由传统动力总成和电桥独立驱动。

由传统动力总成与48V电桥组成的电动四驱系统具有以下优点:ü四轮驱动功能ü作为扩展系统,与传统动力总成可兼容ü可实现低速纯电行驶ü通过两档变速箱可实现高速下的电动巡航ü通过发动机解耦可显著降低发动机摩擦与拖曳损失ü更好的燃油经济性图3.发动机拖曳扭矩的影响发动机拖曳扭矩在燃油经济性中起到了至关重要的左右。

图3展示了针对三种不同车辆级别与发动机在NEDC循环中发动机拖曳扭矩消耗能量、制动能量与回收能量的比较(采用12千瓦BSG电机)。

以上可以看出,在NEDC循环中发动机拖曳扭矩消耗的能量远大于回收能量。

通过发动机解耦可以减少拖曳扭矩,从而实现更好的燃油经济性。

图4比较了电桥与BSG系统在NEDC循环中所能提供的轴荷扭矩。

由于没有发动机拖曳扭矩的影响以及电桥在一档具有大速比,电桥可以提供较高的轴荷扭矩,使车辆起步达到15公里/小时。

与之相反,除去发动机拖曳扭矩之后BSG系统所能提供的净轴荷扭矩小于NEDC循环中车辆所需轴荷扭矩,不足于驱动车辆起步。

而且,电桥在能量回收时比BSG系统具有更高的效率。

另外,由于电桥在二档时具有小速比,可以实现高达70km/h的纯电巡航。

而由于速比的限制,BSG系统在高车速(70km/h)时所能提供的轴荷扭矩较小,不足以单独驱动车辆。

图4. NEDC中轴荷扭矩比较基于以上分析,电桥相对BSG系统在纯电起步,能量回收以及电动巡航时具有更高的效率。

48V电桥可以在NEDC循环中实现15%的节油率(图5)。

图5. NEDC循环中48V电桥与BSG的节油率比较48V电桥的设计与开发应基于最优利用整个功率范围的理念。

要最大程度上降低二氧化碳排放,需要较小速比,这样48V电桥的高效区域和最大功率都可以在一个较宽的车速范围内为电动巡航与能量回收所利用。

同时,车辆需要在0-15公里/小时车速范围内具有高轴荷扭矩,因此需要大速比。

对于驾驶员来说这是在不降低驾驶舒适性的前提下,在车辆加速时体验纯电的驾驶乐趣的唯一方法。

因此集成一个两档变速箱到电桥当中是有必要的。

相对于单档电桥,两档电桥具有以下优点(图6):ü采用一档的大速比可以实现更好的加速性能和爬坡能力ü采用二档的小速比可以提高最高车速和拓宽车速范围ü更低的电机运行转速,更好的NVHü电机可小型化ü更大的高效区域和更高的综合运行效率,可采用更小的电池容量或者提高纯电续航里程图6.单档与两档比较3.舍弗勒48V电桥解决方案舍弗勒48V电桥可以应用在不同的整车架构中。

纯电行驶和能量回收完全由48V电桥完成(图7a,7b)。

为了启动发动机,仍然需要12V起动电机。

另外,传统动力总成和电桥分别驱动前、后桥,实现电动四驱功能(图7c)在后驱车型中电桥安装在后桥前端,由后桥差速器的法兰支撑,并与万向轴保持同轴。

电桥所产生的扭矩通过万向轴和后桥差速器传递到后轮。

在前驱车型中电桥安装在变速箱后端,通过法兰连接在变速箱壳体上。

电桥所产生的扭矩通过变速箱中间轴传递到前桥,从而驱动车辆行驶。

对于具有更高驾驶动态响应要求的高端车型,可以采用带扭矩矢量分配功能的舍弗勒48V 电桥。

它可以提供48V电桥的全部功能并增加后轮的扭矩矢量分配功能(图7d),从而具有更好的驾驶性和动态响应特性。

图7整车架构方案舍弗勒48V电桥包括一个电机,两级行星齿轮以及连接齿轮和万向轴的电子机械式换档机构。

电机的功率电子和换档执行器被集成在后轴驱动的传输通道中。

图8舍弗勒48V电桥结构为了得到起步所需扭矩,到驱动轴的高减速比是必要的。

行星齿轮可实现的最大速比受到太阳轮与齿圈的节圆直径比例的限制,舍弗勒通过使用尽可能小的太阳轮和一个创新的较容易安装在壳体中的齿圈,可以使传动比达到最大。

第一级和第二级齿轮的齿数是相同的,两极行星齿轮都与固定在壳体上的同一个齿圈相啮合。

在一档时电机产生的动力通过第一级行星齿轮的太阳轮传递到行星架。

同时第一级行星齿轮的行星架与第二级行星齿轮的太阳轮相连接。

最终动力通过第二级行星齿轮的行星架输出。

行星齿轮的行星架与中间轴的锁止通过换档执行器与同步环来实现。

图9电桥动力传递路线在二档时第一级行星齿轮的行星架直接与中间轴相连接。

因此只有第一级行星齿轮参与动力传递,第二排行星齿轮在空转。

舍弗勒48V电桥在后驱车型中典型的系统构型如图10所示:图10舍弗勒48V电桥与车辆接口舍弗勒48V电桥和整车之间的接口需根据具体车型来定义。

48V电池通过功率电子供给电机所需要的电功率。

同时,整车控制单元(ECU)和功率电子通过车辆总线(CAN或FlexRay)进行通讯,ECU所要求的扭矩通过功率电子中的控制单元转化为对电池的电流需求。

换档执行器同样通过车辆总线与整车控制器通讯,并且根据驾驶工况把整车控制器的换档命令转化为执行器位置信号。

换档执行器由车载12V电源供电。

除了控制信号,车辆总线还传送位置、温度和电流传感器数据,以允许整车控制器随时监控混动系统的当前状态。

换档执行器的底层驱动软件以及控制算法都由舍弗勒独立完成,并且可以根据目标车型的要求进行修改与匹配。

机械接口包括中间轴与万向轴的连接,以及后桥差速器和电桥法兰的连接。

舍弗勒48V电桥样机分别由两个主机厂进行了台架以及样车测试(图11)。

测试的重点除了测量电桥在车上的温度特性和纯电驱动与内燃机驱动的模式切换,还包括搜集纯电行驶的数据以及由电动滑行和能量回收带来的二氧化碳减排量。

图11舍弗勒48V电桥样机台架测试在开发舍弗勒48V电桥过程中,采用模块化设计原则是至关重要的。

因为可以沿用通用的量产零部件,模块化设计的理念已得到广泛认可。

48V电桥样品的电机来自于BSG电机,电机的定转子已经大批量生产。

电桥的设计高度集成,壳体为集成功率电子进行了设计调整。

同时可以沿用BSG系统中大部分的发动机控制和总线接口。

与功率电子器件关联的换档执行器已被使用于舍弗勒高压电桥,无需任何修改即可用在48V电桥系统当中。

变速箱、壳体和软硬件接口已经为48V电桥的相关应用进行了调整。

零部件共用策略可以避免针对每个客户的全新开发,而仅需要应用匹配。

4.总结与展望峰值功率为12千瓦的舍弗勒48V电桥提供了一种高性价比的混动化方案。

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