1.求一篇应用电子专业论文
电力电子技术在输电领域的应用
谭恢曾 ,谭晓天
(1. 湖南省电机工程学会,湖南长沙430007;2. 湖南电力调度通信中心,湖南长沙4]0007)
摘 要 介绍电力电子技术在直流输电、直流联络与系统稳定中的原理与应用。
关键词 电力电子技术; 直流输电;直流联络: 系统稳定
0 前 言
电力电子技术是指以晶闸管为代表的大功率电
子器件(主回路工作电压伏特、千伏特级, 电流安
培、千安培级),以电力为处理对象,对电能进行调
节、控制与转换的技术。自从1974年美国
Westinghouse公司的w.E.Newell在IEEE上发
表论文,把电力、电子和控制工程3者结合处定义
为电力电子技术以来,电力电子器件性能不断完善,
参数水平逐年提高,其应用范围已经广及电力、铁
路、电机控制、机器人以及家用电器等众多领域。电
力电子技术在输电领域的应用始于上世纪70年代,
用晶闸管取代原来利用水银整流管的直流输电。本
文仅从直流输电、直流联络和输电系统稳定等几项
典型事例, 简要介绍电力电子技术在输电领域的应
用。
1 直流输电
直流输电只有2根输电线路,线路建设费用低
廉。当输电距离超过某一定长度(即交直流输电等
价距离)时,直流输电可以取得经济效益。直流适
合于远距离大容量输电,世界上很多直流输电的距
离都在7o0~1 500 km 的范围。直流输电没有电抗
的影响,稳定问题易于解决,在由直流联络的2个
交流系统之间也不存在同步运行稳定问题。在区域
电网联络中,采用直流可以减小短路容量,也有利
于电网的稳定运行。因此在现代输电网络中,越来
越多地采用直流输电方式。
早期的直流输电利用水银整流器进行交、直流
变换。后来随着大功率晶闸管元件性能改善,参数
收稿日期;2004—07—15
水平提高,用品闸管组成的换流阀取代水银整流器,
便组成了现代直流输电的基本格局。图1表示采用
晶闸管换流阀的直流输电系统示意图。
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图1 直流输电系统示意图
图中SCRI与SCR2分别表示连接直流输电线
路和交流电源或交流输出系统的晶闸管阀。SCR1
担负着把交流转换成直流的任务,通常称为整流阀;
SCR2的工作任务恰好相反,是把直流还原为交流,
称为逆变器。KZ。与KZ 分别代表晶闸管阀的控制
部分,虚线框内的I ,C表示安装在直流侧用于吸收
高次谐波的滤波器。
根据晶闸管控制回路工作情况的变化,现代直
流输电技术大体经历了3个发展阶段。在70~80年
代,早期应用的晶闸管,采用高频脉冲信号控制晶
闸管主电路的工作状态,是名副其实以弱电控制强
电的方式。随着光电子学技术的进步, 以光间接触
发晶闸管的方式于80年代投人使用。光信号通过光
纤输出,在受信端再通过光电转换变成电信号,仍
以电信号控制晶闸管主电路工作状态。用光纤取代
高频电磁脉冲,是晶闸管控制技术上的一大进步。但
在触发瞬间仍采用电信号有待改进,还需取得质的
突破。80年代后期,以光信号直接触发的光晶闸管
开始正式投入使用。光晶闸管换流阀触发回路采用
发光二极管和光纤。当光晶闸管的受光部位接受到
数mw~数十mw近红外线(波长0,75~3,urn)光
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4.单片机课程设计血压计
血压计:电子课程设计---电子血压计--半导体应用网
电子课程设计---电子血压计 发送 。基于单片机的心电血压监测仪USB接口设计 基于MSP430单片机及USB总线的便携式血宫. BP01型压力传感器在便携电子血压计。一般医院使用的水银血压计,是基于柯氏法,专业医生可以用听珍器听到动脉血管的。
semiapps.com.cn/content.php?content_id=70227024218568946&node_id=198
5.关于电子技术论文300字
现代电力电子技术浅探 电力电子技术是研究采用电力电子器件实现对电能的控制和变换的科学,是介于电气工程三大主要领域--电力、电子和控制之间的交叉学科,在电力、工业、交通、航空航天等领域具有广泛的应用。
电力电子技术的应用已经深入到工业生产和社会生活的各个方面,成为传统产业和高新技术领域不可缺少的关键技术,可以有效地节约能源。一、电力电子技术的发展 现代电力电子技术的发展方向,是从以低频技术处理问题为主的传统电力电子学,向以高频技术处理问题为主的现代电力电子学方向转变。
电力电子技术起始于五十年代末六十年代初的硅整流器件,其发展先后经历了整流器时代、逆变器时代和变频器时代,并促进了电力电子技术在许多新领域的应用。八十年代末期和九十年代初期发展起来的、以功率MOSFET和IGBT为代表的、集高频、高压和大电流于一身的功率半导体复合器件,表明传统电力电子技术已经进入现代电力电子时代。
1、整流器时代 大功率的工业用电由工频(50Hz)交流发电机提供,但是大约20%的电能是以直流形式消费的,其中最典型的是电解(有色金属和化工原料需要直流电解)、牵引(电气机车、电传动的内燃机车、地铁机车、城市无轨电车等)和直流传动(轧钢、造纸等)三大领域。大功率硅整流器能够高效率地把工频交流电转变为直流电,因此在六十年代和七十年代,大功率硅整流管和晶闸管的开发与应用得以很大发展。
当时国内曾经掀起了-股各地大办硅整流器厂的热潮,目前全国大大小小的制造硅整流器的半导体厂家就是那时的产物。2、逆变器时代 七十年代出现了世界范围的能源危机,交流电机变频惆速因节能效果显著而迅速发展。
变频调速的关键技术是将直流电逆变为0~100Hz的交流电。在七十年代到八十年代,随着变频调速装置的普及,大功率逆变用的晶闸管、巨型功率晶体管(GTR)和门极可关断晶闸管(GT0)成为当时电力电子器件的主角。
类似的应用还包括高压直流输出,静止式无功功率动态补偿等。这时的电力电子技术已经能够实现整流和逆变,但工作频率较低,仅局限在中低频范围内。
3、变频器时代 进入八十年代,大规模和超大规模集成电路技术的迅猛发展,为现代电力电子技术的发展奠定了基础。将集成电路技术的精细加工技术和高压大电流技术有机结合,出现了一批全新的全控型功率器件、首先是功率M0SFET的问世,导致了中小功率电源向高频化发展,而后绝缘门极双极晶体管(IGBT)的出现,又为大中型功率电源向高频发展带来机遇。
MOSFET和IGBT的相继问世,是传统的电力电子向现代电力电子转化的标志。据统计,到1995年底,功率M0SFET和GTR在功率半导体器件市场上已达到平分秋色的地步,而用IGBT代替GTR在电力电子领域巳成定论。
新型器件的发展不仅为交流电机变频调速提供了较高的频率,使其性能更加完善可靠,而且使现代电子技术不断向高频化发展,为用电设备的高效节材节能,实现小型轻量化,机电一体化和智能化提供了重要的技术基础。二、电力电子技术的应用1、一般工业 工业中大量应用各种交直流电动机。
直流电动机有良好的调速性能,给其供电的可控整流电源或直流斩波电源都是电力电子装置。近年来,由于电力电子变频技术的迅速发展,使得交流电机的调速性能可与直流电机相媲美,交流调速技术大量应用并占据主导地位。
大至数千kW的各种轧钢机,小到几百W的数控机床的伺服电机,以及矿山牵引等场合都广泛采用电力电子交直流调速技术。一些对调速性能要求不高的大型鼓风机等近年来也采用了变频装置,以达到节能的目的。
还有些不调速的电机为了避免起动时的电流冲击而采用了软起动装置,这种软起动装置也是电力电子装置。电化学工业大量使用直流电源,电解铝、电解食盐水等都需要大容量整流电源。
电镀装置也需要整流电源。电力电子技术还大量用于冶金工业中的高频、中频感应加热电源、淬火电源及直流电弧炉电源等场合。
2、交通运输 电气化铁道中广泛采用电力电子技术。电气机车中的直流机车中采用整流装置,交流机车采用变频装置。
直流斩波器也广泛用于铁道车辆。在未来的磁悬浮列车中,电力电子技术更是一项关键技术。
除牵引电机传动外,车辆中的各种辅助电源也都离不开电力电子技术。电动汽车的电机靠电力电子装置进行电力变换和驱动控制,其蓄电池的充电也离不开电力电子装置。
一台高级汽车中需要许多控制电机,它们也要靠变频器和斩波器驱动并控制。飞机、船舶需要很多不同要求的电源,因此航空和航海都离不开电力电子技术。
如果把电梯也算做交通运输,那么它也需要电力电子技术。以前的电梯大都采用直流调速系统,而近年来交流变频调速已成为主流。
3、电力系统 电力电子技术在电力系统中有着非常广泛的应用。据估计,发达国家在用户最终使用的电能中,有60%以上的电能至少经过一次以上电力电子变流装置的处理。
电力系统在通向现代化的进程中,电力电子技术是关键技术之一。可以毫不夸张地说,如果离开电力电子技术,电力系统的现代化就是不可想象的。
直流输电在长距离、。
6.对于电子血压计,可以在充气的过程中测量血压吗
当然可以啦,只是在充气的时候需要考验的因素会比较多,比如充气是否匀速,充气时电机噪声对脉搏小信号的影响,软件采集处理速度等。
因此,在充气检测血液信号,一方面对硬件的要求会比较高,另一方面软件处理也会有些难度,对算法要求高,脉搏滤波等都会有要求。所以现在市面上的血压计一般都是在放气时检测的比较多。
因为放气时只要控制放气速度而充气阀停止,这样的话,电路噪声小,很容易检测到脉搏信号、峰值信号等。在血压计应用方面,如何还有其它问题,我们一同探讨解决。
我的毕业论文就是血压检测方面的,后来工作也做过几年血压计研发。