逆變造句

1、最后,進行小波逆變換,得到含有水印信息的虛擬圖像,根據虛擬圖像中的象素值就可以得到一組新的控制頂點坐標。
2、考慮到系統調速范圍寬和逆變器開關頻率的限制,在全頻域采用分段變磁鏈軌跡結構的控制方法。
3、本文以最常用的三相半橋電壓逆變電源為研究對象,給出了其輸出波形采用特定消諧技術的數學模型及開關角的解。
4、以SPWM多重化為控制技術,對電壓型并聯逆變器的輸出特性進行了諧波分析。
5、實驗證明了該方法能有效地改善逆變器的輸出電流波形。
6、并以三電平逆變器為例,推導了三角載波調制法和空間矢量法的本質聯系。
7、本文根據滑差矢量控制原理,將一恒轉差控制的電流型逆變器異步電動機控制系統改進成為滑差矢量控制系統,并用一臺單板機控制。
8、往者王莽篡逆,變亂五常,更始赤眉之時,焚燒長安,殘害百姓,民人流亡,百無一在。【查字典造 句 www.306piaoyiban.cn/zj-28721/】
9、并且根據硬件設計框圖,具體分析了后備式UPS的逆變過程和相關的軟件編程。
10、介紹一種應用于逆變式電阻點焊機的8098微機控制系統.
11、運算放大器的零點漂移,逆變橋功率管的屬性不一致等原因會使逆變器輸出交流電壓中含有直流分量。
12、仿真及實驗結果驗證了該方法的正確性,表明該方法適用于串并聯負載諧振逆變器。
13、針對DC諧振直流環節逆變器須采用離散脈沖調制的特點,提出了一種新型軟化SPWM波形合成方法。
14、旅行的人誰在相當數量的汽車,了解逆變電源的好處有一車是絕對必要的。
15、采用具有全程調速器的內燃發動機、發電機、逆變弧焊電源,以及二次控制系統構成發電電焊兩用機。
16、在兩相靜止坐標系下對三相逆變器突加階躍調制信號,采集在相同坐標系下的逆變器輸出電壓階躍響應波形,基于此波形構建控制對象模型。
17、系統采用空間電壓矢量脈寬調制技術得到逆變器的開關控制信號。
18、本文根據PWM控制電壓逆變器的原理,設計了一種基于80C196KC單片機的新型單相電子負載系統。
19、把展示安裝在一個圈占地上的過程與必要的任何控制單元或者逆變器一起。結果是只有一個完整的支架單位。
20、逆變器采用絕緣柵雙極晶體管模塊制造。
21、即不間斷電源,是一種含有儲能裝置,以逆變器為主要組成部分的恒壓、恒頻的不間斷電源。
22、分析了三相交流電機空間矢量脈寬調制的原理,探討了采用空間矢量脈寬調制三相橋式電壓型逆變器的電壓輸出能力。
23、將一種三相四橋臂逆變器的拓撲結構應用于動態電壓恢復器主電路。
24、建立了單相逆變器的數學模型,分析了逆變電源輸出電壓畸變的原因。
25、逆變器中的擾動包括周期性擾動和非周期性擾動。
26、本文論述的是基于重復控制技術的單相電壓型正弦逆變電源,重點是實現輸出電壓的高正弦度。
27、針對SPWM全橋逆變電源輸出變壓器直流偏磁問題,詳細分析了直流偏磁對逆變電源的影響,并提出了一種基于DSP的全數字化控制方案。
28、再利用圍道積分對其進行逆變化,得到無量綱滲漏水溫度及地層溫度解析解。
29、逆變電源并聯運行可擴大電源系統容量和提高系統可靠性。
30、六角逆變器。高壓硅柵CMOS。
31、提出了一種基于狀態反饋控制和重復控制的新型逆變電源系統。
32、因此,有必要深入研究逆變器供電條件下高速電主軸電機的設計方法。
33、我們的團隊正致力于逆變器的研發和系統的耐用性問題的解決。
34、針對有源箝位諧振直流環節逆變器提出了一種新的雙幅控制策略.
35、采用CPLD芯片以簡單可行的方法實現了對高頻鏈逆變電源驅動電路的有效控制,介紹了基于CPLD的大功率航空逆變電源的設計原理和設計方法。
36、在這種新的逆變器開關控制策略中建立多目標優化函數,既使得電壓型逆變電路輸出電流波形總諧波畸變率盡量小,同時又能減小逆變過程的電力電子開關損耗。
37、提出了飛跨電容多電平逆變器的一種新型PWM方法,該方法能夠很好的平衡飛跨電容的電壓。
38、新橋和逆變都是百分之二十更輕,減少汽車的總重量.
39、本文研究的重點是設計應用于電磁感應加熱的諧振式逆變電路.
40、本文介紹一種應用于IGBT逆變式點焊機的點焊控制器.
41、輔助逆變器與蓄電池充電機是牽引輔助系統的兩大關鍵技術。
42、近年來,為了解決逆變系統中主開關低耐壓值與電力系統中高電壓值直接匹配的矛盾,多電平逆變器在大功率場合應用越來越廣泛。
43、該文通過仿真和實驗,對無輸出隔離變壓器的逆變器并聯系統功率管開路故障診斷進行了研究。
44、通過對弧焊逆變電源國內外的發展現狀進行總結,指出目前焊接電源存在的問題,進而提出本課題研究的目的和意義。
45、針對新型高壓直流輸電模擬系統12脈波整流器與逆變器產生的諧波,設計了基于新型換流變壓器的無源濾波器系統。
46、此外,為了消除電網電壓畸變或擾動對逆變器輸出電流的影響,系統中引入了電網電壓前饋解耦控制,改善了系統輸出電流的質量。
47、對于非線性負載所引起的諧波失真,傳統的逆變系統通常采用復雜的大規模無源元件濾波方案來濾除。
48、基于充電機安全性能,功率等級以及應用場合的考慮,主電路拓撲選用的是帶隔離的半橋逆變電路。
49、通過調節逆變裝置的控制信號可以改變系統輸出的有功功率和無功功率,實時滿足電網的功率需要。
50、公司生產電力逆變器,把太陽能生成的直流電源轉換為使用最多最需要的交流電源。
51、六角施密特觸發器逆變器。高性能硅柵CMOS。
52、提出了一種逆變器雙環控制技術,該方案內環為單周期控制,外環采用K系數法設計的補償器。
53、針對單相正弦逆變電源提出一種多環反饋模式的控制方案。
54、在維護和近一步加強商標業務的同時,丹佛斯現推出一個進軍PV市場的全套逆變器。
55、經過詳細分析,推出在飛跨電容型多電平逆變器中載波交疊特性不能導致飛跨電容的電壓平衡。
56、隨著信息技術的發展,對逆變電源的輸出性能的可靠性提出了更高的要求。
57、介紹了具有輔助變壓器的18脈波逆變器的結構,分析了該逆變器的工作原理及輸出諧波。
58、對基于空間電壓矢量的三電平逆變器PWM算法進行了推導,用了一種根據參考電壓矢量幅值和相位角的變化,來生成三電平PWM波的工作模式。
59、論文首先介紹了逆變電源的基礎理論,建立了系統模型,得到了系統性能指標。
60、在弧焊逆變電源中采用LDC濾波電路,可以降低直流線上的電壓紋波。
61、介紹非晶態合金變壓器的性能特點,并通過實例給出逆變式電焊機用非晶態變壓器的設計方法。
62、六角逆變器。高性能硅柵CMOS。
63、飛跨電容逆變器因為只需要一個獨立直流供電電源、電平數易擴展、控制靈活等優點而備受青睞,但是電容電壓的平衡問題卻制約其推廣應用。
64、分析在感應電動機再生制動過程中變頻器逆變橋的運作機理。
65、在此基礎上提出逆變器最佳電路結構,并對其功率損耗,諧波失真,調寬穩壓和可靠性進行了分析。
66、采用該方法對飛跨電容三電平逆變器進行了仿真和實驗驗證,仿真和實驗結果的一致性證明了該方法的正確性和可行性。
67、本文致力于逆變電源的數字控制技術的研究,以改善逆變電源的輸出性能,提高逆變電源輸出穩態精度。
68、對逆變器和異步電動機建立了仿真模型,同時研究了這兩個仿真模型的接口,提出了系統仿真運行的方法。
69、隨著信息技術的發展,對逆變電源的輸出性能及可靠性提出了更高的要求。
70、新技術,新產品!全程ZCS、ZVS逆變器、低功耗準諧振驅動、大功率開關電源供電,造就兆赫茲級大功率超高頻逆變。
71、西門子負責的部分包括:列車控制及診斷系統、牽引逆變器、輔助逆變器、制動電阻、高壓箱及受電弓,以及牽引電動機和齒輪箱。
72、該算法利用小波域低頻系數圖增強指紋,抑制了噪聲的影響,將增強子圖利用小波逆變換實現重構。
73、本文首先研究二極管箝位型三電平逆變器的拓撲結構和數學模型。
74、設計了一種新型的電流型控制的逆變點焊機.
75、一個無損壓縮算法就是將代表字符的序列通過可逆變換變化成為一個新的序列,通過這樣的變換使它的平均長度變短。
76、該系統以80C196MC為控制核心,采用IPM智能功率模塊為功率元件,組成了交直交電壓型逆變器主回路。
77、從逆變器等效輸出阻抗的角度,對基于輸出電壓和濾波電感電流雙閉環瞬時反饋控制技術的逆變器并聯系統的環流特性進行了研究。
78、胡姓民警介紹,雖然兩塊蓄電池核定電壓都是12伏,但加裝上這個逆變器,捕魚器的瞬間電壓能達到220伏。
79、文中系統介紹了新型軟開關逆變電源主電路設計、控制電路設計及控制軟件設計,并進行了樣機調試分析。
80、為了解決電壓跟蹤的快速實時問題,針對電壓型逆變器提出了雙積分控制。
81、逆變器并聯的全數字化控制方案是交流電源領域的發展趨勢。
82、感應加熱逆變電源已經逐漸地應用于工業透熱,其主要加熱對象為炮筒類工件。
83、通過對未濾波的逆變器輸出電壓的諧波分析,對不同調制方法在線性調制區的諧波特性進行了比較。
84、介紹非晶態合金變壓器的性能特點,并通過實例給出逆變式電焊機用非晶態變壓器的設計方法.
85、最后用脊波逆變換對紅外圖像重構。
86、該逆變器克服了傳統逆變器的直通問題,功率開關管和功率二極管可分別得到最優設計。
87、實驗結果表明:采用了本文設計的數字化控制技術的逆變電源,可以獲得穩定的正弦電壓輸出。
88、在大中型同步電動機逆變式勵磁裝置主電路拓撲形式的基礎上,討論控制系統的設計。
89、逆變器擁有一些功能,例如超載保護,短路保護,超出溫度保護等等。
90、系統測試項目有多路高頻交流電流,直流電流,頻率,逆變器的效率等。
91、提出了一種基于逆變器開關占空比的定子磁鏈估計方法。
92、通過仿真分析,得到不同中線電感時逆變器的輸出特性,以確定中線電感的最佳值。
93、本文致力于模塊化逆變電源并聯控制系統的研究。
94、針對單相五電平級聯逆變器,對不同的多載波PWM方法進行分析.
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