基于PYTHON和周立的dll开发上位机的示例代码合集
2025-05-28 21:54:26 23.56MB python CAN
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针对现有分器设计方法存在的一些不足,提出一个Ku波段的一分四分器的设计要求。结合ADS软件的速度快与HFSS的准确2个优点,协同使用2个仿真软件进行仿真,通过参数优化在短周期内设计一个Ku波段的一分四的Wilkinson微带线分器。设计版图和腔体图并进行加工组装,通过调试测量该分器最终达到设计目标:工作带宽为16~18GHz,在工作带内驻波小于1.3,传输损耗小于7.1dB,4个端口的隔离度大于17.5dB。测试结果验证了该分器设计方法的可行性。
2025-05-21 15:55:14 1.84MB 工程技术 论文
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三相静止无发生器SVG仿真设计:原理、控制策略与无补偿的全面解析,三相静止无发生器SVG仿真设计:原理、控制策略与无补偿的全面解析,三相静止无发生器SVG仿真设计 【含说明报告】 [1]附带资料:一份与仿真完全对应的31页Word报告可结合仿真快速入门学习SVG。 原理说明及仿真详细说明和结果分析(详细看展示的报告内容) [2]控制策略:采用电压定向的双闭环控制策略,直流电压外环电流内环控制,调制分别采用正弦脉宽调制SPWM与SVPWM调制的静止无发生器对比SVG交流侧输出电流的谐波含量. [3]无补偿:通过调节SVG交流侧输出电压和电流相关参数的大小,这样就可以控制SVG交流输出的无电流的大小,以此达到了对电网动态无补偿的目的。 需要资料可以直接,一直都有资料~ 的展示图与资料一致对应 ,三相静止无发生器SVG仿真设计;控制策略;无补偿;电压定向的双闭环控制;SVPWM调制;谐波含量分析。,三相静止无发生器SVG仿真设计与控制策略研究
2025-05-20 13:36:02 783KB
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基于七自由度冗余机械臂的运动力学建模与优化Matlab代码包,基于七自由度冗余机械臂的SRS构型运动学建模与优化Matlab代码,SRS构型七自由度冗余机械臂运动学建模全套matlab代码 代码主要能: [1]. 基于臂角参数化方法求解机械臂在给定末端位姿和臂角下的关节角度; [2]. 求解机械臂在给定末端位姿下的有效臂角范围,有效即在该区间内机械臂关节角度不会超出关节限位; [3]. 以避关节限位为目标在有效臂角区间内进行最优臂角的选取,进而获取机械臂在给定末端位姿下的最优关节角度。 购前须知: 1. 代码均为个人手写,主要包含运动学建模全套代码; 2. 代码已经包含必要的注释; 包含原理推导文档,不包含绘图脚本以及urdf; ,SRS构型;七自由度;冗余机械臂;运动学建模;Matlab代码;臂角参数化方法;关节角度求解;有效臂角范围;关节限位避障;最优臂角选取。,基于Matlab的SRS构型七自由度冗余机械臂运动学建模与优化代码
2025-05-06 09:08:24 443KB
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(6) 静止无补偿器数据 静止无补偿器数据修改界面如图 4-6 所示。其中可修改的内容包括: 静补类型: 1:可控硅(Thyristor)静补 2:自饱和式(Self-Saturate)静补 参数组号:该静止无补偿器参数组编号,具体参数需在“参数库”中填写,可 参考《PSASP7.0——图模平台用户手册》静止无补偿器数据部分。 固定电容器容抗值:静止无补偿器固定电容器部分容抗,单位为标幺值(p.u.)
2025-05-03 14:02:56 2.41MB psasp7.0手册
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C# Winform开源CAN上位机源码,实现转速控制及通信能,基于周立DLL与zedgrah绘图技术,基于周立CAN接口的Winform上位机源码,实现转速控制及实验能,集成通信与图形化展示,C#Winform开源一个can上位机源码,工控试验源码,通讯源码。 can接口用的周立的dll文件。 绘图用的zedgrah。 上位机能是读取历史转速数据,作为控制的目标转速,通过can卡,发送给风扇控制器,复现风扇转速变化趋势。 或者自定义目标转速波形,进行相关可靠性试验。 代码实现了can通讯,excel文件读取,参数标定,曲线实时绘制等能。 部分代码借鉴了有关大神 ,C# Winform; CAN上位机源码; 工控试验源码; 通讯源码; 周立DLL; ZedGraph; 历史转速数据读取; 控制目标转速; CAN卡通讯; 风扇控制器; 自定义目标转速波形; 可靠性试验; can通讯; excel文件读取; 参数标定; 曲线实时绘制; 代码借鉴。 关键词用分号隔开,如:C# Winform;周立DLL;CAN通讯等等。,基于C# Winform的工控CAN通讯上位机源码
2025-04-27 09:37:55 2.9MB 数据结构
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率补偿容量的计算方法是电力系统中一个至关重要的技术问题,对于提高电网效率、稳定电压水平以及降低能耗有着显著作用。无率在交流电力系统中扮演着维持电磁场稳定的重要角色,但并不直接参与电能的做过程。因此,无率的流动会导致线路损耗和电压质量下降,而无率补偿则是解决这些问题的有效手段。 无补偿的目的是通过向系统提供或吸收无率,使得系统中的无电流得到平衡,从而改善率因数,降低线路损耗,提升电能质量。补偿方法主要包括并联电容器补偿、静止无发生器(SVG)补偿、同步调相机补偿等。其中,电容器是最常见的补偿设备,因其成本低、安装简便而被广泛应用。 计算无补偿容量的方法通常涉及以下几个步骤: 1. **确定负荷性质**:首先需要了解负荷的性质,无率需求与负荷的类型和运行状态密切相关。例如,感应电机、变压器等设备在运行时会消耗大量无率。 2. **计算基态无需求**:根据负荷的额定率和其率因数,可以计算出负荷在满载时的无率需求。公式为:Q = S × (1 - cosφ),其中Q是无率,S是视在率,cosφ是率因数。 3. **考虑负荷变化**:实际运行中,负荷可能会有波动,因此需要考虑最大负荷和最小负荷时的无率需求,以确保补偿设备在任何工况下都能有效工作。 4. **设定目标率因数**:为了达到理想的率因数,通常会设定一个目标值,如0.95或更高。然后计算达到这个目标所需的无率补偿量。 5. **计算补偿容量**:根据目标率因数计算所需补偿的无率,然后除以电容器的无率因数(一般在0.95左右),得到所需的电容器组容量。 6. **考虑系统裕量**:为了应对可能的负荷增长和设备老化,通常会额外增加10%至20%的补偿容量。 实际应用中,还需要结合电网的具体条件、设备的可用性及经济性等因素进行综合考虑。例如,如果采用分组投切策略,还需要考虑每组电容器的容量分配以实现平滑的无率调节。 通过以上分析,我们可以看出,无率补偿容量的计算是一个涉及多因素的工程问题,需要根据实际电力系统的具体情况来确定。《无率补偿容量计算方法.pdf》这份文档很可能详尽地介绍了这些计算方法和实际应用案例,对于理解和实施无补偿具有很高的参考价值。
2025-04-26 00:58:39 1.16MB 无功补偿
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支持周立usbcan1-2,EU系列,labview2018,该资源为执行文件,可测试诊断服务响应。输入请求和响应ID,诊断服务,即可测试响应。
2025-04-25 11:07:09 6.45MB LABVIEW
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内容概要:本文详细介绍了静止无发生器(SVG)的Simulink仿真设计过程,涵盖从模型搭建到结果分析的各个环节。首先,通过构建全系统仿真模型,包括220V交流电压母线和交流负载,利用MATLAB和Simulink工具完成参数设置和模型搭建。接着,针对选定的感性负载,计算其率因数和率,分析负载对母线电压和电流的影响。随后,确定并实现了系统控制方法,如直接电流控制,通过MATLAB Function模块实现控制算法。最后,通过对仿真波形的分析,展示了SVG工作前后的显著差异,证明了SVG的有效性和优越性。 适合人群:从事电力系统研究和技术开发的专业人士,尤其是对电力电子、无补偿技术和Simulink仿真感兴趣的工程师和研究人员。 使用场景及目标:适用于电力系统中无补偿设备的研究与开发,旨在提高电能质量和系统稳定性。具体目标包括:①掌握SVG的工作原理及其在电力系统中的应用;②学会使用Simulink进行复杂电力系统的仿真设计;③优化SVG的控制策略,提升其性能。 其他说明:文中提供了详细的代码片段和参数设置指导,有助于读者理解和复现实验过程。同时,强调了实际应用中的注意事项,如控制参数的选择和硬件保护措施,确保仿真结果能够顺利应用于实际项目。
2025-04-20 21:51:22 114KB
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同步发电机(Virtual Synchronous Generator,VSG)技术是分布式能源系统并网的关键技术之一。随着可再生能源的大力发展,特别是风能、太阳能等分布式发电系统的广泛应用,VSG技术在保证电网稳定性和提高电能质量方面发挥着越来越重要的作用。在并网逆变器的控制策略中,VSG控制能够模仿传统同步发电机的惯性和调频特性,为电网提供频率和电压的支撑,增强系统稳定性和可靠性。 在VSG的控制策略中,有频率控制和无电压控制是两个核心组成部分。有频率控制主要负责维持电网频率稳定,而无电压控制则负责维持电网电压水平。通过合理的控制策略设计,VSG可以实现与传统同步发电机相似的动态响应特性,从而在并网发电系统中起到类似的作用。 此外,电压电流双环PI控制策略在VSG控制中也占据重要地位。PI控制(比例-积分控制)是一种常见的反馈控制方法,通过电压电流双环PI控制可以实现对逆变器输出电压和电流的精确控制,使得并网逆变器输出的电压波形和电流波形与电网保持一致,有效降低谐波含量,提高电能质量。 随着MATLAB/Simulink等仿真软件的发展,VSG的并网仿真研究变得更加便捷。MATLAB2021b是MathWorks公司推出的一个集成的数值计算和可视化平台,提供了丰富的函数库和工具箱,广泛应用于工程计算、数据分析、算法开发等领域。通过MATLAB/Simulink进行VSG并网仿真,可以直观地模拟各种工况下的运行状态,分析系统响应,验证控制策略的有效性。 针对分布式能源并网的仿真研究,不仅需要考虑技术层面的问题,如VSG控制策略的设计、逆变器的调制技术、电能质量的提升等,还要充分考虑并网系统与传统电网之间的兼容性、灵活性以及环境适应性等问题。因此,仿真研究还需不断深入,探索更高效、更稳定的并网技术,为未来能源互联网的发展奠定坚实基础。 仿真研究表明,VSG技术在并网逆变器控制中表现出了良好的性能。在不同的并网场景下,VSG能够有效模拟同步发电机的电气特性,提供必要的有率和无率支撑,改善并网过程中的暂态响应,提升分布式能源并网的整体性能。这不仅有助于提高电网接纳可再生能源的能力,也为分布式发电系统的集成提供了有效的解决方案。 基于VSG的分布式能源并网技术在仿真研究中展现出了巨大的潜力和优势。随着研究的不断深入和技术的不断成熟,未来VSG技术将有望在实际应用中取得更为广泛的推广和应用,为推动能源的绿色转型和智能电网的发展做出更大的贡献。
2025-04-17 14:28:44 88KB
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