在对网络中的各联络开关按其单独闭合后构成的环路之间的联系进行分类,并辨明了网损目标函数的极小点与系统基本邻域结构的对应关系之后,提出了一种新的大规模三相不平衡配电系统网络重构算法。
该算法隐含并行地在各个邻域结构内进行寻优搜索,其重构结果不依赖于系统的初始拓扑,也不依赖于开关的操作次序。
其寻优能力不劣于模拟退火法,而计算时间却比模拟退火法大大节省。
一般经2次到3次网络寻优遍历,即可获得系统的全局或近似全局最优解
2018/3/19 9:34:40 184KB 配电网 配网重构 潮流
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最全开关电源相关计较表格
2015/7/25 18:26:06 2.2MB 最全开关电源相关计算表格
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最全开关电源相关计较表格
2019/9/16 2:22:13 2.2MB 最全开关电源相关计算表格
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双管正激式变换器相比于反激变换器,输出功率较反激变换器要大,对功率等级有很大的适应性。
相比于正激变换器,改善了正激变换器过高的开关电压应力,其开关管电压应力理论上最高电压为输入电压,而且由于磁复位电路的存在,可以较少的考虑精确的激磁电感和漏感的影响。
与单端正激变换器相似的是其最大占空比不会超过50%。
更重要的是,与全桥变换器或半桥变换器相比,从拓扑结构上,它不存在桥臂直通的问题,从而可靠性更高。
因而高可靠性是双管正激变换器一个最显著的优点。
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这是一个4位加减法器,具有在SWORD板上输入输出的能力。
需要Xilinx或ISE14.7进行打开。
可以直接在板上运转,通过开关控制输入,并在7段数码管上输出。
2018/10/17 17:12:42 299KB Verilo FPGA Hardwa
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ESP8266+5V+WiFi继电器智能物联网模块+智能家居+手机APP遥控开关
2015/6/2 4:24:20 14.66MB ESP8266
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采用ijbt作为开关器件的单相桥式电压逆变电路,经过此电路能直观的观察到我们想要获取的结果采用ijbt作为开关器件的单相桥式电压逆变电路,经过此电路能直观的观察到我们想要获取的结果
2017/11/4 4:07:13 105KB 单相桥式 pwm 逆变 仿真
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1.输入按键开关设计为7个,密码位数要14位。
14位数字密码分成高7位(DH6….DH0)和低7位(DL6….DL0)两次输入,用数字逻辑按键开关预置,2.开锁输出信号out为1表示开锁,否则不开锁。
3.输出报警信号均为1有效,分为声报警Soundthealarm(扬声器)和lightalarm(发光管),4.14位数字密码分时操作,先预置高7位,然后再置入低7位,(顶层电路可参考图1)。
5.要求电路工作可靠,保密性强,开锁出错立即报警,(用声光两种方式同时报警)。
6.利用QuartusⅡ软件,混合设计方法进行设计、编译、并在FPGA芯片上实现。
7.14位密码自己设定。
比如:“10010010011100”。
本次设计采用本人学号后三位分别用BCD码+两位班号,其中一班是01,二班是10,三班是11四班是00作为设计密码。
2019/11/18 17:13:42 380KB EDA课设报告 FPGA 14位密码锁 密码可变
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电机转速n(r/min);
电枢表面线速度v(m/s);
电枢表面圆周速度W(rad/s);
电枢直径D(m);
电机的极对数P;
频率f(Hz);
每极总磁通F(Wb);
a:电枢绕组并联支路对数电枢绕组每相有效匝数WA;
DUT:电压损耗(开关管损耗等)电势系数eK:是当电动机单位转速时在电枢绕组中所产生的感应电势平均值。
转矩系数TK:(N.m/A)是当电动机电枢绕组中通入单位电流时电动机所产生的平均电磁转矩值。
额定功率NP:指电动机在额定运转时,其轴上输出的机械功率(W)。
额定电压NU:是指在额定运转情况下,直流电动机的励磁绕组和电枢绕组应加的电压值,(V)。
额定电流aI:是指电动机在额定电压下,负载达到额定功率时的电枢电流和励磁电流值,(A)。
额定转速Nn:是指电动机在额定电压和额定功率时每分钟的转数,单位r/min
2019/10/24 1:29:24 144KB 无刷直流
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在开关电源设计中,有诸多因素与这些功能有关,但是开关电源变压器是最关键元件之一。
陶老师积累了数十年丰富的设计经验,对开关电源变压器的选型和应用有深刻的研究。
我们连载陶老师开关电源变压器原理、电磁场参数计算和设计。
对有设计经验的工程师,陶老师的经验就是工具和手册。
对于初学者,陶老师是教育家,他讲述基本原理和带你复习大学课程...
2020/4/14 9:43:25 1.42MB 变压器 设计
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡