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(定稿)毕业论文_50米水泥运输船的结构设计(最终定稿) (定稿)毕业论文_50米水泥运输船的结构设计(最终定稿)

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如表所示。表编号标称输入时的纹波最大纹波毕设完成指数基本要求表基本要求内容指标测得数据实现情况输入电压实现输出电压实现电压精度实现输出电流实现输出功率实现线性调整率实现负载调整率实现功率因素展的要求。世纪年代,美国宇航局以小型化重量轻为目标,为搭载火箭开发了开关电源。在近半个多世纪的发展过程中,开关电源因具有体积小重量轻效率高发热量低性能稳定等优点而逐渐取代传统技术制造的连续工作电源,并广泛应用于电子整机与设备中。世纪年代,计算机全面实现了开关电源化,率先完成计算机的电源换代。世纪年代,开关电源在电子电器设备家电领域得到了广泛的应用,开关电源技术进入高速发展期。并且自开关稳压电源问世后,在很多领域逐步取代了线性稳压电源和晶闸管相控电源。早期出现的是串联型开关电源,其主电路拓扑与线性电源相仿,但功率晶体管工作于开关状态。随着脉宽调制技术的发展,开关电源问世,它的特点是用的载波进行脉冲宽度调制,电源的效率可达,而线性电源的效率只有。因此,用工作频率为的开关电源替代线性电源,可大幅度节约能源,从而引起了人们的广泛关注,在电源技术发展史上被誉为革命。随着超大规模集成芯片尺寸的不断减小,电源的尺寸与微处理器相比要大得多而航天潜艇军用开关电源以及用电池的便携式电子设备如手提计算机移动电话等更需要小型化轻量化的电源。因此,对开关电源提出了小型轻量要求,包括磁性元件和电容的体积重量也要小。此外,还要求开关电源效率要更高,性能更好,可靠性更高等。这切高新要求便不断促进了开关电源的发展和进步。开关电源的发展趋势和前景展望开关电源的发展方向是高频高可靠低耗低噪声抗干扰和模块化。由于开关电源轻小薄的关键技术是高频化,因此国外各大开关电源制造商都致力于同步开发新型高智能化的元器件,特别是改善二次整流器件的损耗,并在功率铁氧体材料上加大科技创新,以提高在高频率和较大磁通密度下获得高的磁性能,而电容器的小型化也是项关键技术。技术的应用使得开关电源取得了长足的进展,在电路板两面。种蒸发温度的制冷剂所对用的回路叫做这种蒸发温度回路,简称蒸发,必须采用高速开关器件。对于兆赫以上开关频率的电源可利用谐振电路,这种工作方式称为谐振开关方式。它可以极大地提高开关速度,理论上开关损耗为零,噪声也很小,这是提高开关电源工作频率的种方式。采用谐振开关式的兆赫级变换器已经实用化。开关电源的发展趋势可以概括为以下四个方面小型化薄型化轻量化高频化开关电源的体积重量主要是由储能元件磁性元件和电容决定的,因此开关电源的小型化实质上就是尽可能减小其中储能元件的体积。在定范围内,开关频率的提高,不仅能有效地减小电容电感及变压器的尺寸,而且还能够抑制干扰,改善系统的动态性能。因此,高频化是开关电源的主要发展方向。可靠性开关电源使用的元器件比连续工作电源少数十倍,因此提高了可靠性。从寿命角度出发,电解电容光耦合器及排风扇等器件的寿命决定着电源的寿命。所以,要从设计方面着眼,尽可能使用较少的器件,提高集成度。这样不但解决了电路复杂可靠性差的问题,也增加了保护等功能,简化了电路提高了平均无故障时间。低噪声开关电源的缺点之是噪声大。单纯地追求高频化,噪声也会随之增大,采用部分谐振转换回路技术,在原理上既可以提高频率又可以降低噪声。所以低噪声影响是开关电源又发展方向。采用计算机辅助设计和控制采用和技术设计最新变换拓扑和最佳参数,使开关电源具有最简结构和最佳工况。在电路中引入微机检测和控制,可构成多功能监控系统,可以实时检测纪录并自动报警等。开关电源的发展从来都是与半导体器件及磁性元件等的发展休戚相关的。高频化的实现,需要相应的高速半导体器件和性能优良的高频电磁元件。发展功率等新型高速器件,开发高频用的低损磁性材料,改进磁元件的结构及设计方法,提高滤波电容的介电常数及降低其等效串联电阻值纹波测试方法纹波用示波器来测试。测试模块时为了避免引入额外噪声,须用示波器探头直接接触模块输出引脚,如图所示。图纹波测试方法测试条件输入电压范围,输出满载。测试仪器安捷伦。测试波形如图所示。图纹波曲线注该波形是在探头衰减倍的情况下测得的由图可知在标称输入,满载情况下测得的纹波为,开关噪声为。测试结果回路,如蒸发回路蒸发回路等。蒸发回路的合并不同的用冷要求需选配各自需要的机器设备,形成自己的蒸发回路。当用冷要求较多时,都按各自要求确定合适的蒸发回路会使制冷系统过于复杂。此时,为简化系统,可将两个或几个不同蒸发回路用台组机器升压,形成个蒸发回路,这种做法叫做蒸发回路蒸发回路的划分合并蒸发回路可简化系统节省初投资,但会增加压缩机的运转费用。因此,在设计方案时应进行综合技术经济分析,确定出合适的蒸发回路数。下面介绍冷库制冷装置设计中常见的蒸发回路的划分方案。制冰贮冰般用同蒸发回路。冻结冻藏当冻结能力冻藏量较大时,为了不影响冻藏食品的干耗及质量,分别设置蒸发回路。当冻结量较小或不常工作时,可合并为个蒸发回路,但应采用适当技术措施,防止冻结间工作时对冻藏间内蒸发压力产生影响。冷却物冷藏宜用个蒸发回路。冷却可和制冰贮冰合用蒸发回路,水果蔬菜鲜蛋冷却量小时也可与冷却物冷藏合用蒸发回路。这样。根据食品冷加工工艺要求,蒸发回路可分为冻结回路,或更低冻藏回路,∽制冰贮冰冷却回路,左右④冷却物冷藏冷却回路,∽。由于冻结间,冷藏间的内外温差较大,若采用相同的蒸发温度,则造成浪费,分别采用不同蒸发温度则相对经济。但蒸发温度虽不同,冷凝温度却可以相同,冷凝温度取决于冷却水温度及冷凝器形式,所以两个不同的蒸发温度系统温度可以采用相同的冷凝温度,共用套冷凝系统,这样可以简化系统,节约资金,更经济。在保证食品冷加工,冷贮藏质量的前提下,兼顾系统合理性,结合设计实际,采用两个蒸发回路,即冷藏间采用蒸发回路,冻结间采用蒸发回路。制冷系统压缩机类型的确定压缩机类型与制冷装置使用性质规模和制冷剂的种类有关,应从两方面贮液器油氨分离器气液分离器低压循环桶等辅助设备的选型计算。第节制冷压缩机的选型计算确定相关参数蒸发温度的确定蒸发温度主要取决于被冷却环境或介质所要求的温度。在间接冷却系统中,蒸发温度般采用比载冷剂温度低在直接冷却系统中,蒸发温度般比库房温度低左右。冻结间蒸发温度为,采用配组双级压缩。中间冷却温度的确定对于双级压缩制冷系统,还应确定如表所示。表编号标称输入时的纹波最大纹波毕设完成指数基本要求表基本要求内容指标测得数据实现情况输入电压实现输出电压实现电压精度实现输出电流实现输出功率实现线性调整率实现负载调整率实现功率因素展的要求。世纪年代,美国宇航局以小型化重量轻为目标,为搭载火箭开发了开关电源。在近半个多世纪的发展过程中,开关电源因具有体积小重量轻效率高发热量低性能稳定等优点而逐渐取代传统技术制造的连续工作电源,并广泛应用于电子整机与设备中。世纪年代,计算机全面实现了开关电源化,率先完成计算机的电源换代。世纪年代,开关电源在电子电器设备家电领域得到了广泛的应用,开关电源技术进入高速发展期。并且自开关稳压电源问世后,在很多领域逐步取代了线性稳压电源和晶闸管相控电源。早期出现的是串联型开关电源,其主电路拓扑与线性电源相仿,但功率晶体管工作于开关状态。随着脉宽调制技术的发展,开关电源问世,它的特点是用的载波进行脉冲宽度调制,电源的效率可达,而线性电源的效率只有。因此,用工作频率为的开关电源替代线性电源,可大幅度节约能源,从而引起了人们的广泛关注,在电源技术发展史上被誉为革命。随着超大规模集成芯片尺寸的不断减小,电源的尺寸与微处理器相比要大得多而航天潜艇军用开关电源以及用电池的便携式电子设备如手提计算机移动电话等更需要小型化轻量化的电源。因此,对开关电源提出了小型轻量要求,包括磁性元件和电容的体积重量也要小。此外,还要求开关电源效率要更高,性能更好,可靠性更高等。这切高新要求便不断促进了开关电源的发展和进步。开关电源的发展趋势和前景展望开关电源的发展方向是高频高可靠低耗低噪声抗干扰和模块化。由于开关电源轻小薄的关键技术是高频化,因此国外各大开关电源制造商都致力于同步开发新型高智能化的元器件,特别是改善二次整流器件的损耗,并在功率铁氧体材料上加大科技创新,以提高在高频率和较大磁通密度下获得高的磁性能,而电容器的小型化也是项关键技术。技术的应用使得开关电源取得了长足的进展,在电路板两面。种蒸发温度的制冷剂所对用的回路叫做这种蒸发温度回路,简称蒸发
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