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    抑制电压波动的配电系统用静止型无功功率补偿装置 静止型无功功率补偿装置(SVC) 他励式SVC 自励式SVC 配电系统 电压调整2018-10-09 本文阐述了配电系统用静止型无功功率补偿装置的结构与特点。近年来,光伏发电的引入正在急速扩大,伴随着引入的扩大,有可能产生配电线路的电压上升及电压波动等问题。为了解决配电系统的电压问题,富士电机公司开发了由无功功率控制电压的静止型无功功率补偿装置(SVC)。

  • 三相三柱电抗器异侧出排感量不平衡解决方案

    三相三柱电抗器异侧出排感量不平衡解决方案 变流器 滤波电抗器 电感平衡率 制造成本2018-10-09 在我国大功率电力电子变流器的滤波电路(LC或LCL)中,部分型号产品由于结构尺寸及电气安全距离的要求造成滤波电器中的电抗器(L)输入输出分别在铁芯两侧,这样就造成了三相匝数和磁路的不平衡,从而增加了制造成本和加大输出电路中的谐波含量。

  • 利用人工智能仿真自动设计磁材几何形状以最小化能量损失

    利用人工智能仿真自动设计磁材几何形状以最小化能量损失 2018-10-09 富士通实验室(Fujitsu Laboratories Ltd.)和富士通有限公司(Fujitsu Limited)近日宣布开发可自动设计磁性材料几何形状的技术,使用了AI来最大限度地减少能量损失。为了设计电子设备中常见组件的磁性材料,开发人员之前在必须花费大量时间和金钱进行反复试验。

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    强攻两岸被动元件市场 抢占5G世代先机 被动元件 电感 SMT元件2018-09-27 被动元件设备厂商天正国际,以关键技术、专利製程和创新研发能力等为优势,配搭台湾高雄、中国大陆东莞两地生产基地布局,在内外销市场攻城掠地。

  • 用于电流馈电双有源桥式变换器的控制漏感高频变压器的设计优化

    用于电流馈电双有源桥式变换器的控制漏感高频变压器的设计优化 2018-09-03 用于光伏发电的电流馈电双有源电桥转换器通常可能需要给定的泄漏或额外的电感,以便提供对电流的适当控制。因此,许多研究都集中在高频变压器的漏感控制上,以集成一个额外的电感器。本文提出了一种非对称绕组配置,以获得高频变压器的受控漏电感,以提高电流馈电双有源桥式变换器的效率。

  • 用于中压直流配电网的模块化多电平DC/DC变流器非线性控制器设计

    用于中压直流配电网的模块化多电平DC/DC变流器非线性控制器设计 反步法 模块化多电平变流器 DC/DC变流器 中压直流配电2018-08-06 电力系统的快速发展对应用在其中的变流器的暂态响应能力提出了越来越高的要求。目前中压直流配电网中DC/DC变流器的系统控制多为传统PI控制。

  • 双功能扼流圈解决单个紧凑组件中的差/共模噪音问题

    双功能扼流圈解决单个紧凑组件中的差/共模噪音问题 2018-08-06 开放式扼流圈可抑制开关模式电源、LED电源和电子镇流器中的噪音,同时节省宝贵的空间并简化物料清单。

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    田中精机:无线充电绕线设备领军代表 田中精机 无线充电 绕线设备2018-07-25 公司凭借着数控绕线设备领域的深厚积累,经过2017年近一年的研发,在空心电磁线圈生产设备方面取得了一系列技术上的突破,在精度、效率等方面获得极大的提升,奠定了手机新一代无线充电线圈生产设备市场的地位。

  • 田中精机:全球无线充电线圈绕线设备独角兽

    田中精机:全球无线充电线圈绕线设备独角兽 田中精机 无线充电 线圈 绕线2018-07-25 目前公司是A客户全球独家绕线设备供应商,是国内稀缺的以技术领先全球的公司,实现了无线充电的关键卡位,有望在国产品牌的无线充电设备供应上继续保持优势。我们给出公司无线充电业务的预测。

  • 最小回路在EMC设计中的应用

    最小回路在EMC设计中的应用 电磁兼容 引线 最小回路2018-07-05 给从最小回路实验着手,阐述最小回路在EMC设计中的应用。

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    小尺寸传感应用的高电感平面线圈的设计和制造 平面线圈 电感式传感器 铝加工 等离子刻蚀 电感2018-07-05 这项工作致力于设计和制造具有大量匝数(> 100)和高达32μH自感的小型平面线圈,适用于增强电感式传感器的性能。首先,改良后的惠勒公式用于确定最佳匝数以实现最高电感。 然后,介绍一种简单在硅衬底上溅射铝的基于感应耦合等离子体(ICP)蚀刻的工艺流程,并讨论了工艺的关键方面。

  • 逆变器并机用三相电抗器设计

    逆变器并机用三相电抗器设计 太阳能逆变 三相电抗器 零序电抗2018-07-05 本文针对可再生能源逆变器需要并机运行以实现大功率电能输出的特点,通过分析现用逆变器的并网用滤波电抗器,提出了一种新型的兼具有共模电流抑制效果的三相电抗器方案,该方案在保证各相电路的差模感量的同时,通过解耦磁集成的方法使三相电抗器的零序电抗大大增加。

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