大功率电机驱动器测试工装

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大功率电机驱动器测试工装能够实现对电动汽车电机驱动模块HP1/HP2及驱动器的准确功能测试,解决了电动汽车开发人员对HP1/HP2电机驱动器测试的迫切需求。整个系统以意法半导体(ST)公司的STM32系列微控制器为核心结合外围电路设计而成,设备可与PC机相连,对测试项目进行配置,并直观显示测试结果。通过该测试系统,我们可以完成多种测试内容,如电机驱动模块HP1/HP2及驱动器的工作状态是否正常、判断各部分是否有短断状态、驱动信号输出、异常保护状态等等。测试系统通过PC机提示和警示灯提示两种方式给出测
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近年来,随着社会发展科技的进步,人们对仪器仪表的要求越来越高。高精度的仪器仪表提高了工业尤其是制造业的水平。在计量领域,人们逐渐觉得利用实物基准来定义和复现七个基本单位不能满足现代社会的需求,包括我国在内的很多国家都开始探索用量子方法来定义和复现国际单位制。半个多世纪以来计量学家们取得了令人瞩目的成绩,但质量单位一千克依然是以实物基准来定义的。目前,已有几种比较成熟的方法来重新定义千克,其中功率天
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本研究主要针对有机太阳能电池界面处净电荷对于电池性能的影响。采用本实验室作为基准的电池ITO/CuPc/C60/Alq3/Al(标准电池)与单层C60电池ITO/MoO3/C60/Alq3/Al作为串联电池的基本单元,研究串联电池中连接层存在净余电荷的情况下的物理现象。主要开展了以下内容的研究:串联有机太阳能电池中通常在两子电池之间通过插入复合层以便提高前后两个子电池的空穴与电子复合效率。插入复合
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永磁同步直线电机与其他类型的直线电机相对比,具有效率指数高、电机体积较小、质量轻、定位精度高、系统响应快速等优势,因而在现代工业受到越来越多的青睐。自抗扰策略(Active disturbance rejection control)是一种具有良好鲁棒性与工程实用价值的新型控制技术,其核心思想是利用被控对象的输入、输出信号从而实现对未知扰动估计和补偿,利用误差的非线性反馈来实现被控对象的“自抗扰”
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随着现代负荷对电能质量的要求越来越高,电压跌落导致的电能质量问题已成为用户经济损失的主要原因。由于电压跌落很大程度上是由线路的短路故障引起,具有很强的随机性,给其治理工作带来了很大的困难,因此对由短路故障引起的电压跌落进行随机预估,根据得到的结果对电压跌落的影响进行评估是目前电能质量研究中的一项重要内容。本文基于虚拟节点法对电网中电压跌落凹陷域进行分析研究,向系统中某特定母线连接的敏感负荷遭受电压
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本文围绕全钒氧化还原液流电池高浓度电解液的制备,离子交换膜的选择,石墨毡电极的处理和修饰,氧化石墨烯添加剂的加入量进行了研究,还对电池各个组件之间的技术参数进行了初步探索。主要内容如卜:1.用化学合成法草酸作为还原剂,通过氧化还原反应制备四价钒离子电解液,该方法操作简单,安全,同时成本较低。通过对电解液紫外可见光谱波长扫描,循环伏安测试以及热稳定性测试可知,电解液中均为四价钒离子,无其它杂质产生,
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锂离子电池以其高能量密度,优异的循环寿命,清洁并且无污染等优点而备受关注。众所周知,正极材料的优劣决定着锂离子电池的电化学性与安全性,所以探索及开发既具有高能量密度和安全性,且价格适宜的正极材料就显得尤为重要。近年来,富锂层状正极材料以其高的能量密度,低廉的成本及无毒环境友好等优点而吸引了广泛的关注。但是该材料也存在着首次库仑效率不高,循环稳定性不好,倍率性能差,安全性低等缺点。本论文针对富锂层状
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