系统设计是根据系统分析的结果,运用系统科学的思想和方法,设计出能最大限度满足所要求的目标 (或目的) 的新系统的过程。系统设计内容,包括确定系统功能、设计方针和方法,产生理想系统并作出草案,通过收集信息对草案作出修正产生可选设计方案
有关“系统设计”的最新话题,搜索107 次
储能行业发展如火如荼,在储能系统设计过程中,变压器和电感器需要注意什么呢?
宾夕法尼亚、MALVERN — 2020年10月28日 —日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列低阻抗、汽车级小型铝电解电容器--- 170 RVZ,纹波电流高达3.8 A,可在+105 °C高温下工作,105°C条件下使用寿命长达10,000小时。
本文设计了一套包含Mini-Marx发生器及高压脉冲触发源的系统。触发源系统输出高压脉冲幅度达到0~30kV、脉冲前沿<15ns、脉冲宽度>500ns。
为改善传统 UPS 蓄电池组有线监控系统布线繁琐,维护困难等缺点,提出了一种基于短距离无线通信技术的 UPS 蓄电池组无线监控系统,并详细叙述了系统的硬件和软件设计。该系统能实现蓄电池的数据采集、无线传输以及在个人电脑上进行监控的功能。
备受青睐的物联网(IoT)包含大量连接到互联网的低功率无线设备。这些设备需要精心设计,以延长其电池寿命,减少对环境的影响,并最大限度地提高制造商利润。
蓄电池是储能电站最重要的设备之一,成本占了系统80%左右,蓄电池的技术参数对系统设计非常重要,下面以铅炭铅酸蓄电池为例,解释蓄电池的关键参数如容量、放电深度、循环次数等等。
随着锂离子电池成本的持续走低,以及电荷密度的不断增加,运行时间更长,更加令人兴奋的电子设备将大量涌现。由于应用开始向着使用多节电池组的方向发展,设计人员将在克服电池电压瞬态效应和变化的同时,面临着将较高电压转换为紧凑电子电路可用电压的问题。
按照麦斯理论,我们对充电过程中的充电电流进行实时控制,即用大电流充电,并在充电过程中,短暂地停止充电,在停充期间加入放电脉冲,打破蓄电池充电指数曲线自然接受特性的限制。
随着电视图像处理系统性能的提高,设计人员需要不断采纳新的数字图像处理算法,如何对这些新算法进行评估,如何将理论设计转化成工程应用成为设计人员关心的首要问题。
绿色节能是开关电源、功率变换器的一大发展趋势,如何设计出高效的电源系统,也是电源设计关注重点之一。本文尝试以 3 相 UPS 系统为例,从系统角度阐述功率变换器高效系统设计以及系统损耗模型的建立,最后以实际 UPS 效率测试数据来验证损耗模型的准确性。