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浅谈光储充一体化社区的有序充电 策略及解决方案
摘要: 针对当前有序充电策略优化目标单一且未考虑新能源出力的现状,提出了面向光储充一体化社区的有序充电策略。首先,将降低社区负荷峰谷差作为电网层优化目标,将减少用户充电费用作为用户层优化目标,完成双层多目标有序充电模型的设计。其次,设计基于云边协同的调度架构,将电网层优化模型部署在云端侧,用户层优化模型部署在边缘侧。该架构能有效利用边缘侧的计算资源,缓解云端侧面对电动汽车大规模接入时的计算压力。最后,
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#参考设计# 圆形参考设计是一款三相逆变器 专为风扇和泵等应用而设计
STMicroelectronics EVLPWD-FAN-EPWD 5 T60 Circular参考设计 *附件:EVLPWD-FAN-EPWD 5 T60 Circular参考设计.pdf STMicroelectronics EVLPWD-FAN-EPWD 5 T60圆形参考设计是一款三相逆变器,采用STM32 G 071 RBT 6 Arm® Cortex®-M0+微控制器和PWD 5 T60电机驱动器。STMicroelectronics EVLPWD-FAN-EPWD 5 T60专为风扇和泵等应用而设计,提供可配置的单分流或三分流传感拓扑。该板支持磁场定向控制(FOC)和6步控制,使其能够驱动永磁同步电机(PMSM)和无刷直流(BLDC)电机。此外,电流比较器为电流模式控制提
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原手把手教你计算成本最低的AC转DC电源电路:阻容降压电路之电阻降压电路(完结篇)
方案简单且成本低,通过使用电容来降压,从而将交流电压输入转换为低压直流电源,而且无需变压器。但是这种方法也有一些缺点,如负载电流的限制,安全问题等。这种方法比较适合需要较小的负载电流的设备,比如LED灯。
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ATA-8202射频功率放大器在钢轨接头非线性超声检测中的应用
实验名称:钢轨接头缺陷的非线性超声检测实验原理:本实验通过对螺孔裂纹进行检测,利用了非线性系统对于初始条件的敏感性,当材料、或结构有很小的改变时,也可以通过非线性超声指标进行识别,大大提高了对于微小缺陷的识别精度。本实验将采用PZT材料作为信号的激励传感器和接收传感器,激励信号经功率放大器放大后,驱动压电片在钢轨中产生超声波,同时在激发压电片附近粘贴独立的压
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激光加工中的“零级光妖怪”,如何智斗这位“不速之客”?——《黑神话:悟空》版
你是否也曾幻想,自己化身孙悟空,手持如意金箍棒,斩妖除魔?在超快激光加工的世界里,我们正面临着一个隐藏在光路中的“小妖怪”——零级光。别看它个头不大,但它会悄悄影响加工精度,给你制造不少麻烦。今天,我们就以《黑神话:悟空》为灵感,来一场光学领域的除妖之战! 01、零级光 零级光妖怪的来历 在激光加工的“天庭”里,空间光调制器(SLM)担任着掌控光线的“天将”角色。它负责对光束进行相位调制,将其转化为理想的光场。然而
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飞凌嵌入式受邀参加openEuler Embedded Meetup(广州站)
9月12日下午,由openEuler社区主办的openEuler Embedded Meetup(广州站)在华南理工大学举行,此次交流会旨在深入探讨嵌入式技术的最新趋势,加强产学研的交流与合作,吸引了众多行业专家、学者及企业代表参加。飞凌嵌入式产品总监杜总受邀出席并发表了演讲,与现场来宾分享了关于嵌入式硬件与openEuler Embedded结合的深度思考
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【CAN总线知识】如何接好CAN的“地”
工业现场CAN环境复杂多变,工程师面对信号的杂、乱、差却是束手无策,追根溯源对于信号的各种地你接对了吗?CAN总线以其高可靠性、实时性、灵活性以及严谨的数据处理机制等特点,在工业现场和汽车行业得到广泛应用,但随着环境干扰以及节点数目的增加等对CAN总线的稳定性提出更高的要求,而面对电源地、信号地、屏蔽地、外壳地不同的接地方式又该如何处理呢?如图1分别是电源地
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民用智能三表的静电浪涌防护
民用三表主要是指我们老百姓家用的:电表,燃气表,水表,这三表有机械和智能的,不过现在三表大都升级为智能的。对于三种智能电表为什么要加静电浪涌防护,加到哪里,推荐哪些元件,下面上海雷卯工程师一一讲解。如果您是三表的电路设计工程师,我们可以一起探讨学习。 一、 智能三表为什么要加静电浪涌保护 智能三表(水、电、气表)需要静电浪涌保护主要有以下几个原因:、 1. 确保计量准确性:静电浪涌可能干扰智能三表的电子元件,
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#参考设计#采用低功耗、精密、24位、Σ-Δ型ADC的隔离式4 mA至20 mA/压力工业变送器
1所示的电路是一个隔离式智能工业现场仪表,可连接多种类型的模拟传感器,如温度传感器(Pt100、Pt1000和热电偶)或桥式压力传感器。仪器通过4 mA至20 mA模拟输出和高速可寻址远程传感器(哈特®)接口进行通信。哈特是一种数字双向通信,其中1 mA峰峰值频移键控(FSK)信号调制在标准4 mA至20 mA模拟电流信号之上。哈特接口允许远程校准、故障询问和过程变量传输等功能,这些功能在温度和压力控制等应用中是必需的。 该电路采用AD 7124 -4,这是一款
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原桌面运维工具之打印机驱动安装
1.前言 桌面运维同学经常会处理打印机驱动安装这类工单,手动安装打印机驱动通常包含以下步骤: 1.根据打印机型号网上查找对应打印机驱动 2.使用cmd命令进入管理员界面 3.将打印机驱动添加到window系统中 人工安装需要经过三个步骤,操作繁琐,效率较低。基于此,我们想开发一个自动化安装打印机驱动的程序,让用户可以自行安装打印机驱动,以此减少打印机驱动安装工单,提高运维效率。 2.技术实现 我们可以使用代码的方式实现人工操作的三个
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ATA-1372A宽带功率放大器在压电驱动器机翼除冰中的应用
实验名称:基于压电驱动器的机翼除冰方法实验原理:本试验的研究方法使用轻质的压电驱动器,利用压电晶体的逆压电效应,通过给压电晶体施加一定的电场来引起结构的振动,选择合适的频率和振型态,使之变形和产生的剪应力达到机翼与冰层的黏结力,从而达到除冰的目的。研究中选用铝板建模和分析,利用有限元模型来预测它的共振频率和剪切应力。在多普勒激光测振仪的帮助下可以观察到结构的
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Ra-09H如何运用标准LoRaWAN协议对接国外 TTN LoRaWAN 开源服务器?
文章目录 一、前言 二、准备工作 三、创建应用 四、创建设备 五、设备信息 六、OTAA模式下AT指令流程 七、TTN日志查看 ●Live Data实时数据 ●Messaging数据下发 八、MQTT Client ●Uplink Topic ●Downlink Topic 九、更多信息 前言 Ra-09H 是由深圳市安信可科技有限公司设计开发的一款 LoRa 模组,该模组用于超长距离扩频通信。其芯片 STM32WLE5CCU6 是通用的 LPWAN 无线通信SoC,集成了射频收发器、调制解调器和 32-bit Arm® Cortex®-M4 MCU。该 MCU 采用ARM内核,工作频率可达 48MH
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GPS/LBS/Wi-Fi定位,全安排!—合宙Air201资产定位模组LuatOS快速入门04
经历了hello world、点灯、远程控制三期基础教程,小伙伴们是不是收获满满,期待更高阶的应用呢? 本期,我们将学习合宙Air201的核心功能之一 ——定位功能! 文末阅读原文,下载最新教程/固件。 Air201定位示例教程 合宙Air201资产定位模组 ——是一个集成超低功耗4G通信、语音通话、超低功耗定位、计步、震动、Type-C、充电、放音、录音等功能的超小PCBA。 内部集成高效、简单、可靠的LuatOS语言,旨在帮助客户降低开发难度,降低研发成本,以
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#参考设计#具有OTG功能的4.5A NVDC单电池充电器 USB PD设计方案
MP2731 USB PD参考设计:具有OTG功能的4.5A NVDC单电池充电器 *附件:#参考设计#具有OTG功能的4.5A NVDC单电池充电器.pdf 1.1 描述 MP2731 USB供电(PD)参考设计为USB PD应用提供了符合USB PD3.0规范的完整解决方案。该参考设计的主要组件包括[MP2731] (4.5A NVDC单节锂离子电池充电器)和CCG3PA(USB PD控制器)。 本参考设计提供了一个双向DRP Type-C端口。当连接USB输入时,该端口作为上游端口(UFP)为电池充电;当USB PD接收器连接到Type-C端口时,该参考设计作为下游端口(
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EtherCAT EOE移植及上手说明
01EtherCAT介绍1EtherCAT状态机制ESM(EtherCATstatemachine)是用来在启动或者工作时协调主站和从站关系用的,由应用层控制器将从站应用的状态写入AL状态寄存器,主站通过写AL控制寄存器进行状态请求。因此从逻辑上说,ESM位于EtherCAT从站控制器与应用之间。如下所示,它包含EtherCAT状态转换的过程。运行状态描述I
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CMW500进行LTE TCP和UDP测试方法
本文主要介绍TCP和UDP测试方法,包含上行速率、下行速率、和并发速率测试,其中:上行业务测试时,智能待测设备要先打开仪表端Iperf后,再打开待测设备端Iperf;非智能待测设备要先打开仪表端Iperf,再打开待测设备连接的PC端Iperf。否则,速率无法显示。下行业务测试时,智能待测设备要先打开待测设备端Iperf后,再打开仪表端Iperf;非智能待测设
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信号的串扰介绍
信号串扰(Crosstalk)是指在信号传输过程中,一条信号线上的信号对相邻信号线产生的干扰,这种干扰是由于电磁场耦合或直接电容、电感耦合引起的。根据耦合类型和位置的不同,信号串扰主要分为以下几类:1.近端串扰(Near-EndCrosstalk,NEXT):发生在信号源端附近,一条信号线上的信号变化导致相邻信号线上感应出的干扰。2.远端串扰(Far-End
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