1) electronic power load
电子模拟功率负载
1.
Application of the resonant converter in the electronic power load;
谐振变换器在电子模拟功率负载中的应用
2.
The paper proposes an Energy Feedback Type electronic power load that can run with the same function as resistors in the test of all kinds of DC power source.
本论文提出了一种用于各种直流电源出厂试验的电能反馈式电子模拟功率负载,能够模拟实际电阻的负载特性,并能够将直流电能逆变为交流并入电网,实现电能的再生利用。
2) electronic analog load
电子模拟负载
1.
By analyzing the dynamic characteristics of welding arcs and the characteristics of IGBT,an electronic analog load of welding arcs was designed and a new experimental method for the dynamic characteristic test of arc welding power source was proposed.
通过分析焊接电弧动特性和绝缘栅双极晶体管 (IGBT)特性 ,设计了焊接电弧电子模拟负载 ,提出了一种弧焊电源动特性测试的新的试验方法 。
3) Power load simulator
功率负荷模拟器
4) Electro-hydraulic load simulator
电液负载模拟器
1.
Regarding the surplus torque in electro-hydraulic load simulator as disturbance, and considering various uncertainties, this paper designs a robust controller using mixed sensitivity method based on H-infinity (H∞) robust control theory.
将电液负载模拟器(EHLS)系统中的多余力矩视为外干扰,考虑各种不确定性的影响,采用基于H∞鲁棒控制理论的混合灵敏度方法设计了鲁棒控制器,同时针对系统存在参数变动、高阶未建模动态及外干扰等不同工况时的特性进行了仿真研究。
2.
Thus, rearch on high-performance electro-hydraulic load simulator has great significance both on theoretical and practical.
电液负载模拟器广泛应用于机械制造、航空航天、海洋工程、武器装备以及车辆等领域。
3.
A new neural network parameter identification method is proposed by using the upper and lower bounds of the parameters of an electro-hydraulic load simulator.
在建立电液负载模拟器模型的基础上,在待辨识参数的上下界内,使用神经网络对动态系统的参数进行辨识,找到一组参数使之满足对实际系统的最佳逼近,使系统在实际输入信号下能更好地复现实际系统的实际输出。
5) simulated load circuit
模拟负载电路
补充资料:大功率电力电子器件
大功率电力电子器件
power electronic devices
dagonglU dlonl一d.Qnz一ql]lon大功率电力电子器件(powe:eleetroniedevices)用于处理大容t电功率、能够控制电路通断的电子器件。由于都是半导体器件,故又称电力半导体器件(power semieonduetor deviees)。电力半导体器件是在20世纪50年代初发展起来的半导体学科中与徽电子、光电子并肩迅猛发展的一门高技术。它是电力电子技术的基础和重要组成部分。随着电力半导体器件品种的增多和技术水平的提高,它的应用范围也日渐扩大。其应用范围涉及电力工业(如直流愉电、灵活交流粉电系统)、工业电源(如感应加热、电焊机、大型电解电被设备)、交通运物(如机车牵引、电动汽车)、电机控制(如发电机励磁、交直流电动机的调速)、家用电器(如空调、电热)、通信电源等等。应用领城的佑求(如节能、节材、缩小体积重且),要求器件的工作叔率、结构以及封装方式等不断扩大及更新,又促进了器件品种和水平的发展。 由于电力半导体器件处理的是能源,减少损耗提高效率是它主要追求的目标.为此,所有电力半导体器件无不工作在开关方式下,这是它与徽电子器件的根本区别.但在组成电路时又需要采取措施对开关方式带来的波形毛刺及谐波等电网公害进行处理。 1947年第一只晶体管的诞生开始了半导体电子学的新纪元。1956年研制成带有开关特性的晶闸管,为半导体在功率控制领域的发展显示了光明的前景。最早发展起来的器件有整流二极管(rectifier diode)和晶闸管(t ransistor)。它们曾经主宰电力电子市场20余年.其品种、规格为了适应市场的需要已经发展成一个魔大的系列。以晶闸管为例,已经派生出高压大电流晶闸管、光控晶闸管、高频快速晶闸管、逆导晶闸管、双向晶闸管、门极辅助关断晶闸管、非对称晶闸管等等。这些器件的功能只限于用门极控制电路的开通,故名半控型.自20世纪70年代末开始,由于采用了徽电子技术的工艺成就,制成了大功率晶体管(gianttransistor,GTR)和可关断晶闸管(gate turn一offthyristor,GTO)。这一类器件既能用门极控制开通又能控制关断,故名全控型. 上述器件都是以电子和空穴两种载流子的运动为基础的,所以这类器件被称为双极型器件(bipo肠rdevices)。由于器件工作时两种载流子的产生与复合描要时间,妨碍了器件工作频率的进一步提高。双极型器件一般只能工作在10kH:以下,最高的也只能工作到20~sokH:。由于技术发展,要求其颇率范围日益扩大。
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参考词条