頭條 全球首款主動安全AI電芯量產 7 月 27 日消息,7 月 23 日,德賽電池主動安全電芯?系統(tǒng)量產全球發(fā)布會在湖南長沙召開,此次發(fā)布會推出主動安全 AI 電芯和主動安全儲能系統(tǒng)解決方案。據(jù)悉,這也是全球首款主動安全 AI 電芯量產。 最新資訊 LED照明優(yōu)勢無法體現(xiàn) 關鍵在于低壓驅動芯片 在LED照明領域,要體現(xiàn)出節(jié)能和長壽命的特點,選擇好LED驅動IC至關重要,沒有好的驅動IC的匹配,LED照明的優(yōu)勢無法體現(xiàn)。 發(fā)表于:4/8/2011 閥控式密封鉛酸蓄電池的應用與維護 闡述了閥控式密封鉛酸蓄電池的工作原理、應用領域及市場前景。并根據(jù)生產和應用實踐,介紹閥控式密封鉛酸蓄電池的維護方法。 發(fā)表于:4/8/2011 “S注入法”與電壓互感器的特殊接線方式 基于“S注入法”的選線定位保護新原理的TY系列選線定位保護已大量運行于國內電力系統(tǒng)?!癝注入法”需通過電壓互感器向故障系統(tǒng)注入檢測信號,而為了消諧等目的,電壓互感器有多種特殊的接線方式。本文對這些特殊的接線方式進行了分析,論證說明了這些特殊接線方式既能夠滿足消諧的需要,又可以適合于“S注入法”選線定位。 發(fā)表于:4/8/2011 階躍響應法在浮地交流系統(tǒng)絕緣故障定位中的應用初探 針對交流系統(tǒng)絕緣故障定位現(xiàn)有方法存在的問題,提出了一種新的解決方案—階躍響應法。通過對階躍信號注入電網后的負載支路漏電流及其傳感器感應電流的理論分析,得到了支路阻性電流與容性電流在時域上分離,而與電網工頻信號在頻域分離,從而易于提取這一結論。并通過試驗驗證。 發(fā)表于:4/8/2011 削峰填谷最優(yōu)時基于DSM分時電價的確定與分析 作為用戶側電價的一種,分時電價目前在世界各國得到了廣泛的應用,而且分時電價是需求側管理(DSM,Demand Service Management)的一種重要手段。分時電價可以刺激和鼓勵用戶主動改變消費行為和用電方式,達到削峰填谷的目的,從而提高電力系統(tǒng)的運行效率和穩(wěn)定性。建立削峰填谷最優(yōu)時基于DSM分時電價的數(shù)學模型,利用數(shù)值仿真驗證了該分時電價的削峰填谷作用,與文獻[5-6]仿真結果進行了比較,得出了本文確定的分時電價的優(yōu)缺點,對本文分時電價數(shù)學模型的應用進行了構想。 發(fā)表于:4/8/2011 西門子MM440變頻器在高爐煉鐵中的應用 在高爐煉鐵生產中,進料系統(tǒng)是設備的重要組成部分,其可靠性直接影響到生產效率及經濟效益。本文對西門子MM440變頻器在該系統(tǒng)改造部分的應用,以及該系統(tǒng)的傳控部分進行討論。 發(fā)表于:4/8/2011 如何正確合理的選用DC/DC模塊電源 DC/DC模塊電源以其體積小巧、性能卓異、使用方便的顯著特點,在通信、網絡、工控、鐵路、軍事等領域日益得到廣泛的應用。很多系統(tǒng)設計人員已經意識到:正確合理地選用DC/DC模塊電源,可以省卻電源設計、調試方面的麻煩,將主要精力集中在自己專業(yè)的領域,這樣不僅可以提高整體系統(tǒng)的可靠性和設計水平,而且更重要的是縮短了整個產品的研發(fā)周期,為在激烈的市場競爭中領先致勝贏得了寶貴商機。那么,怎樣正確合理地選用DC/DC模塊電源呢,筆者將從DC/DC模塊電源開發(fā)設計的角度,談一談這方面的問題,以供廣大系統(tǒng)設計人員參考。 發(fā)表于:4/8/2011 詳解IGBT系統(tǒng)[圖文] IGBT,中文名字為絕緣柵雙極型晶體管,它是由MOSFET和PNP晶體管復合而成的一種器件,既有MOSFET器件驅動功率小和開關速度快的特點,又有雙極型器件飽和壓降低而容量大的特點,頻率特性介于MOSFET與功率晶體管之間,可正常工作于幾十kHz頻率范圍內。 發(fā)表于:4/8/2011 一種用于APFC的改進型ZVT-BOOST電路 介紹一種改進型ZVT-BOOST電路,輔助管增加了無損吸收電路,進一步提高了軟開關電路的效率。文中分析了電路的工作原理,給出了仿真與實驗結果以及主要參數(shù)的設計。 發(fā)表于:4/8/2011 了解PWM IC的溫度降額特性以獲得系統(tǒng)的最佳性能 為了獲得更高功率密度的DC-DC模塊,現(xiàn)代DC-DC轉換器大多采用內置MOSFET的PWM控制器。由于功率MOSFET放置在PWM芯片內部,將對器件的溫度特性產生顯著影響。為了優(yōu)化器件性能,建立實際工作條件下PWM IC的溫度降額特性曲線非常關鍵。本文討論了溫度降額測試盒的構建和校準,用于評估PWM控制器的溫度特性。 發(fā)表于:4/8/2011 ?…1405140614071408140914101411141214131414…?