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國家知識產(chǎn)權(quán)局信息顯示,陜西亞成微電子股份有限公司申請一項名為“應用于智能低側(cè)開關(guān)芯片的可選擇升壓電路”的專利,公開號CN121508511A,申請日期為2025年10月。專利摘要顯示,本發(fā)明提供一種應用于智能低側(cè)開關(guān)芯片的可選擇升壓電路,智能低側(cè)開關(guān)芯片包括引腳IN、功率管以及分別與引腳IN和功率管連接的電壓變化率控制模塊,可選擇升壓電路包括:可選擇電壓倍增模塊,其具有輸入端和輸出端,輸入端連接至智能低側(cè)開關(guān)芯片的引腳IN,輸出端連接至電壓變化率控制模塊;可選擇電壓倍增模塊,用于檢測引腳IN的輸入電壓值,并基于輸入電壓值進行升壓控制,得到目標電壓,并將目標電壓輸出至功率管,以使功率管的內(nèi)阻小于預設閾值,從而顯著降低開關(guān)損耗,提高智能低側(cè)開關(guān)芯片的效率與可靠性。天眼查資料顯示,陜西亞成微電子
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國家知識產(chǎn)權(quán)局信息顯示,吉安伊戈爾電氣有限公司取得一項名為“一種高效多輸出開關(guān)電源”的專利,授權(quán)公告號CN223928238U,申請日期為2025年1月。專利摘要顯示,本實用新型涉及開關(guān)電源技術(shù)領域,特別是一種高效多輸出開關(guān)電源,包括至少兩個模擬式恒流輸出模塊;高效原邊回路和變壓器T1的原邊繞組電連接,變壓器T1的副邊繞組和副邊濾波模塊電連接,副邊濾波模塊分別與模擬式恒流輸出模塊電連接;微控制器分別與模擬式恒流輸出模塊電連接,使其接收微控制器的PWM信號和保護動作信號;變壓器T1的副邊輔助繞組分別與模擬式恒流輸出模塊電連接,為模擬式恒流輸出模塊提供降壓偏壓電源;第一、第二檢測模塊分別電連接于模擬式恒流輸出模塊和微控制器之間以及副邊濾波模塊和微控制器之間,用于信號反饋;解決了設多個輸出的開關(guān)電
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國家知識產(chǎn)權(quán)局信息顯示,蘇州力生美半導體有限公司申請一項名為“一種開關(guān)電源副邊導通時間的檢測方法和電路”的專利,公開號CN121508325A,申請日期為2025年10月。專利摘要顯示,本發(fā)明提供了一種開關(guān)電源副邊導通時間的檢測方法和電路。該檢測方法包括檢測所述開關(guān)電源副邊的導通起始時刻;在所述起始時刻后延遲第一預設時間,得到延遲起始時刻;檢測開關(guān)電源輔助繞組的電壓VS下降至預設參考電壓的時刻,并作為所述開關(guān)電源副邊的導通結(jié)束時刻;將所述延遲起始時刻和所述導通結(jié)束時刻之間的時間間隔作為所述開關(guān)電源副邊的導通時間。本發(fā)明通過引入延遲起始時刻的檢測方式,確保導通時間的測量更加準確和一致。該方法簡化了檢測電路設計,提高了測量的穩(wěn)定性和可靠性,有助于提升開關(guān)電源恒流控制的精度和系統(tǒng)整體性能,適用于多
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掌握高壓假負載測試方法:有效保障電力設備運行穩(wěn)定性與能耗控制
掌握高壓假負載測試方法:有效保障電力設備運行穩(wěn)定性與能耗控制大功率高壓發(fā)電機組滿負荷測試時,產(chǎn)生的熱量足以考驗任何負載柜的耐壓能力,而一套科學的測試方法卻能化險為夷。在電力保障系統(tǒng)中,應急發(fā)電機組被視為“最后一棵救命稻草”。然而,這些設備長期處于待機狀態(tài),僅依靠日常空載測試難以評估其真實帶載能力。假負載測試技術(shù)通過模擬各種功率負載條件,對發(fā)電機組、UPS、高壓電源等設備的輸出功率與帶載能力進行精確檢測,成為保障電力設備穩(wěn)定運行的關(guān)鍵手段。隨著高壓發(fā)電機組輸出電壓達到萬伏級別,對負載柜的耐壓能力提出極高要求,掌握高壓假負載測試方法已成為電力維護人員的必備技能。 01 高壓假負載的測試原理假負載,顧名思義,是一種替代真實負載的電子設備,用于模擬實際運行條件下電力設備的輸出特性。電子假負載通過功率
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國家知識產(chǎn)權(quán)局信息顯示,國網(wǎng)河南省電力公司電力科學研究院、河海大學、國網(wǎng)河南省電力公司申請一項名為“多饋入?yún)f(xié)同的特高壓直流換相失敗抑制及穩(wěn)定控制方法、裝置、設備及介質(zhì)”的專利,公開號CN121356008A,申請日期為2025年10月。專利摘要顯示,本發(fā)明屬于電力系統(tǒng)控制領域,具體涉及一種多饋入?yún)f(xié)同的特高壓直流換相失敗抑制及穩(wěn)定控制方法。本發(fā)明方法通過工況分類模型精準識別正常工況與故障工況,利用時序預測模型預測未來多個預設時間點的預測狀態(tài)向量和第一預測關(guān)斷角,提前掌握系統(tǒng)狀態(tài)變化趨勢,為換相失敗的預防和抑制爭取時間,根據(jù)預測狀態(tài)向量對應的工況類別信息,確定目標起始狀態(tài)向量和目標終止狀態(tài)向量,根據(jù)這期間的預測狀態(tài)向量和第一預測關(guān)斷角確定目標優(yōu)化損失,并更新參考調(diào)制參數(shù),實現(xiàn)了對調(diào)制參數(shù)的動態(tài)優(yōu)
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國家知識產(chǎn)權(quán)局信息顯示,中國電力科學研究院有限公司申請一項名為“一種樹狀仿生柵極結(jié)構(gòu)、功率半導體芯片”的專利,公開號CN121262869A,申請日期為2025年12月。專利摘要顯示,本發(fā)明提供了一種樹狀仿生柵極結(jié)構(gòu)、功率半導體芯片,該結(jié)構(gòu)包括柵pad區(qū)域,連接有電極引線;多個連接節(jié)點,分布在元胞區(qū)域內(nèi),用于連接其周圍設定范圍內(nèi)的元胞柵;匯流結(jié)構(gòu);以柵pad區(qū)域為根節(jié)點,以連接節(jié)點為葉子節(jié)點,以匯流結(jié)構(gòu)為枝條,連接呈樹狀發(fā)散拓展結(jié)構(gòu);其中根節(jié)點經(jīng)匯流結(jié)構(gòu)到達每個連接節(jié)點的距離相同或滿足設定的近似距離要求;該結(jié)構(gòu)通過呈樹狀發(fā)散拓展的匯流結(jié)構(gòu),使多個連接節(jié)點與柵pad區(qū)域距離相同,控制信號經(jīng)相同的距離到達連接節(jié)點上連接的元胞柵,各元胞柵的控制信號接收時間幾乎沒有延遲,提高了芯片內(nèi)部并聯(lián)元胞柵的開
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用電負荷計算公式及計算方法,學電氣設計必看!
用電負荷是指電力系統(tǒng)中所接入的用電設備所消耗的功率,也就是電流和電壓在一定時間間隔內(nèi)所做的功。按照不同的分類方式,用電負荷可以分為不同的類型。在實際工程中,可以根據(jù) 具體的情況選擇合適的負荷計算方法。同時,為了更加準確地預測和控制電能使用情況,還需要結(jié)合先進的用電監(jiān)測和管理技術(shù)。 通過實時監(jiān)測用電設備的電流、電壓、功率因數(shù)等參數(shù),可以更加準確地掌握設備的實際運行情況,并采取相應的節(jié)能措施。那么用電負荷怎么計算?計算公式又是什么呢?下面跟著小編一起來學習一下吧。01用電負荷定義用電負荷是指用電客戶的用電設備在某一時刻實際取用的功率總和。從電力系統(tǒng)來講,則是指為了滿足用戶用電所需具備的發(fā)電出力。用電負荷是一個不斷變動的量,對一個地區(qū)而言,負荷變化的特性主要取決于用電行業(yè)結(jié)構(gòu)、地域、季節(jié)變化、經(jīng)濟
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如何根據(jù)負荷需求配置低壓配電柜?
在現(xiàn)代電力系統(tǒng)中,低壓配電柜負責將電能有效分配到各個用電設備,還確保系統(tǒng)的防護性與穩(wěn)定性。因此,需要根據(jù)負荷需求合理配置低壓配電柜。下面跟隨奇峰小編一起了解如何根據(jù)負荷需求配置低壓配電柜?如何根據(jù)負荷需求配置低壓配電柜:一、了解負荷需求負荷類型分析:先需要明確用電設備的類型,包括照明設備、動力設備、控制設備等。這些設備各自有不同的運行特性和功率需求。負荷計算:通過詳細的負荷測算,計算出各類設備的單相或三相負荷,并綜合考慮啟動時的峰值負荷,以確保配電柜能夠滿足瞬時和長期的需求。負荷預測:考慮未來用電需求的變化,如新增設備或負荷增長,以便合理預留冗余容量。二、確定配電柜規(guī)格額定電流選擇:根據(jù)計算出的大負荷,選擇適當額定電流的配電柜。一般來說,額定電流應高于大負荷的1.25倍,以應對負荷波動。選擇
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泛克斯特 MOEORW-8106 無線二次壓降負荷測試儀
武漢摩恩智能電氣(簡稱 “摩恩智能”),全資子公司為武漢泛克斯特電氣,專注高電壓檢測試驗設備研發(fā)制造,前身為 1992 年武漢高壓研究所高試設備制造廠改制單位,依托多所科研院所與高校,是國內(nèi)起步早、產(chǎn)品全的制造商,現(xiàn)產(chǎn)品涵蓋十余品種、上百規(guī)格。電能計量綜合誤差過大是電能計量中普遍存在的一個關(guān)鍵問題。電壓互感器二次回路壓降引起的計量誤差往往是影響電能計量綜合誤差的最大因素。所謂電壓互感器二次壓降引起的誤差,就是指電壓互感器二次端子和負載端子之間電壓的幅值差相對于二次實際電壓的百分數(shù),以及兩個電壓之間的相位差的總稱。傳統(tǒng)測試方法是一臺設備用很長的測試線同時檢測PT側(cè)和表計側(cè)的電壓,由于測試線過長,就很容易造成PT二次的短路情況,這是很危險的故障。分布式無線同步測量伏安相位等電參數(shù),無線同步測量六
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