低压小功率逆变电源已经被广泛应用于工业和民用领域。
特别是新能源的开发利用,例如太阳能电池的普遍使用,需要一个逆变系统将太阳能电池输出的直流电压变换为220V、50Hz交流电压,以便于使用。
本文给出了一种用单片机控制的正弦波输出逆变电源的设计,它以12V直流电源作为输入,输出220V、50Hz、0~150W的正弦波交流电,以满足大部分常规小电器的供电需求。
该电源采用推挽升压和全桥逆变两级变换,前后级之间完全隔离。
在控制电路上,前级推挽升压电路采用SG3525芯片控制,采样变压器绕组电压做闭环反馈;逆变部分采用单片机数字化SPWM控制方式,采样直流母线电压做电压前馈控制,同时采样电流做反馈控制;在保护上,具有输入过、欠压保护,输出过载、短路保护,过热保护等多重保护功能电路,增强了该电源的可靠性和安全性。
2025/3/12 8:13:46 380KB 正弦波 逆变电源 单片机
1
《光伏设计CAD图集》是针对太阳能光伏系统设计的一份重要资源集合,包含了分布式户用、工商业应用、防水停车棚支架、地面电站、离网储能以及电气并网等多种光伏项目的设计图纸。
这些图纸是光伏工程规划、安装及优化的重要参考,能够帮助设计师和工程师深入理解光伏系统的构成和设计原理。
分布式光伏系统是当今广泛应用的一种太阳能发电方式,它将太阳能电池板安装在用户屋顶或空地上,直接为用户供电,多余的电力可以馈入电网。
在"分布式"标签下,我们可以预见到这份图集会包含如何根据建筑物的结构和朝向,合理布置光伏阵列的设计策略,以及如何确保系统与电网安全并联运行的详细方案。
防水停车棚支架图纸是将光伏组件集成到停车场遮阳棚中的设计方案,这种设计不仅解决了车辆防晒问题,还有效地利用了闲置空间进行能源生产。
设计时需考虑承重、风荷载、雪荷载等因素,以及支架的结构稳定性,确保在各种气候条件下安全可靠。
地面电站图纸则涉及大规模光伏电站的布局和安装,包括光伏电池板的排列、跟踪系统的设计、电缆敷设路径等。
这些图纸通常更为复杂,需要考虑土地利用效率、地形地貌、日照条件等因素,以最大化发电量。
离网-储能图纸是针对未接入电网或电网不稳定地区的光伏解决方案,通常配备储能设备(如蓄电池),以保证连续供电。
这部分图纸会展示如何选择合适的储能容量、控制策略,以及在无电网环境下如何实现光伏与储能系统的高效协同工作。
电气并网图纸是光伏系统接入公共电网的关键,它涉及到逆变器的选择、防孤岛保护、电压电流调节等技术细节。
这部分图纸将指导工程师如何按照电网接入标准,设计出安全、稳定、高效的并网接口。
草图大师效果图则是通过3D建模软件呈现光伏系统的视觉效果,帮助非技术人员理解设计方案,同时在项目前期与客户沟通时提供直观的展示。
《光伏设计CAD图集》是一套全面的光伏工程设计参考资料,涵盖了从分布式户用到大型地面电站,从并网到离网储能的多种应用场景,对于光伏行业的专业人士来说,这是一份宝贵的实践指南,能够提升光伏系统设计的效率和质量。
2025/2/26 13:30:30 397.17MB 分布式
1
能源与环境成为当今世界所面临的两大重要课题。
人类正在努力寻求清洁,高效,可以再生的能源来代替对石油,煤炭等常规能源的依赖。
太阳能,风能是洁净资源,对环境不产生污染。
所以,开发利用再生能源成为本世纪能源发展战略的基本选择。
小型风光互补发电系统就是利用自然能源,解决位于远离电网的地方(草原、边防海岛、山区、牧区等)没有比较稳定电源的问题。
风光互补发电控制系统是为了弥补传统电力的不足而设计的独立发电设备。
它是由太阳能电池组件与风力发电机配合而成的一个系统,通过微型计算机的远程控制,基本实现了免维护。
因为系统中设有单片机工作状态检测、数模转换结果正确与否监测、继电器是否按指令要求动作检测,并对所有检测结果都设有错误报警显示。
系统中的一切设施可以保证蓄电池安全的工作,既不会过充也不会过放。
系统设置中软硬件结合,既发挥了硬件运算快的优点,又利用了软件使用方便的优势。
关键词:风光互补;
单片机;
风力发电。
2025/2/22 2:53:57 351KB 单片机 电子书
1
介绍一种声光控路灯控制器的组成、性能,适用范围及工作原理,并给出了电路原理图及元件参数选择。
整个电路由电源电路,声控电路,光控电路及延时电路等部分组成。
电源由太阳能电池供电,光敏控电路对外界光亮程度进行检测,输出与光电程度相对应的电压信号。
从而实现白天灯泡不亮晚上遇到声响时,通过声控电路使灯泡自动点亮,声控电路主要将声音信号转变为电信号,从而要实现自动控制,延时电路声音消失后延长一段光照时间。
必须时可加一个手动开关,以增强电路的实用性。
2024/11/4 10:05:33 98KB 光电开关 自动控制
1
宽带吸收器由于其在实际应用中的广阔前景而备受关注。
该机制通常是几组具有不同几何尺寸的结构的叠加。
本文中,我们在数值上研究了基于多层相同尺寸的正方形板结构的,与现有的基于超材料的宽带太赫兹吸收器不同的方法。
在中心频率与1.96THz相似的300GHz频率范围内,可以获得大于99%的吸收。
该设备的FWHM最高可达到42%(相对于中心频率),是单层结构的2.6倍。
在很宽的入射角范围内都能很好地保持这种特性。
宽带吸收器的机理归因于层之间的纵向耦合。
设计的超材料吸收器的结果对于太阳能电池,检测和成像应用看来非常有希望。
2024/10/6 13:12:52 534KB Bandwidth; metamaterial; perfect absorber;
1
太阳能电池MPPT研究用simulink仿真模型,使用2010b版本编辑的;
之前的老版本应该打不开包括PV模型,boost电路mppt电路等整个完成电路,新版本打开存在一点点bug,需要自己修改
2024/8/4 1:30:15 78KB Simulink仿真
1
使用MATLAB2014a的Simulink搭建的太阳能电池模型,其中开路电压、开路电流等均可进行修改,模型中有详细注释,经测试可以使用,能输出正确V-I曲线
2024/6/30 16:54:19 19KB 太阳能电池 Simulink 模型
1
太阳能电池板simulink模型太阳能电池板simulink模型
8KB simulink
1
一种独立运行的风光互补发电系统的设计,提供了风机、太阳能电池、蓄电池的计算方法
2024/5/30 13:23:53 512KB 风光互补
1
本设计基于STM32单片机,设计了太阳能电池板追日光跟踪系统,控制步进电机旋转跟踪太阳光,具有很高的灵敏度,另外有全套的课程资料。
2024/3/11 21:26:37 84.26MB 阳光追踪系统 stm32 光跟踪
1
共 28 条记录 首页 上一页 下一页 尾页
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