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更新日期: 2025-05-23

串聯諧振型高頻高壓臭氧發生器特性研究

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串聯諧振型高頻高壓臭氧發生器特性研究 4.8

臭氧發生器的發展趨勢是高頻化。為研究放電平均功率及臭氧產量與電源工作頻率的關系,研制了一套串聯諧振高頻高壓電源裝置,并在盤式臭氧發生器上進行了實驗研究。結果表明:放電平均功率隨著頻率的升高線性增大;高頻臭氧發生器系統受到容性負載串聯諧振的影響,工作頻率不宜高于諧振頻率,若工作頻率高于系統諧振頻率時,系統將工作不穩定;減少高頻變壓器的原方匝數、層間距離、原副方線圈之間的距離,可有效地減少其漏感,使系統的諧振頻率得到提高,即在更高的頻率下穩定工作,最終使放電平均功率、臭氧濃度和產量得到相應提高,臭氧發生器系統的性能顯著改善。

臭氧發生器高頻高壓電源的研制 臭氧發生器高頻高壓電源的研制 臭氧發生器高頻高壓電源的研制

臭氧發生器高頻高壓電源的研制

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臭氧發生器高頻高壓電源是臭氧發生器三個組成部分中的供電電源部分,也是其核心部分。它與臭氧放電室、原料氣氣源這兩個部分必須相互匹配才能高效生產出臭氧,這也是研制的難點所在。它的研制成功,標明它是一個可靠性高、工作效率高、適用范圍廣、單機產能高、功率可調、頻率可調、節能的理想電源。

基于DBD的雙放電氣隙臭氧發生器串聯諧振特性研究 基于DBD的雙放電氣隙臭氧發生器串聯諧振特性研究 基于DBD的雙放電氣隙臭氧發生器串聯諧振特性研究

基于DBD的雙放電氣隙臭氧發生器串聯諧振特性研究

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根據臭氧發生技術的現狀和發展趨勢,對介質阻擋放電技術進行了介紹。研究了工業型臭氧發生器等效電感及負載大小對電暈功率和其他電性能參數的影響,從而優化結構參數和工作條件。在cf-g-3-1k型臭氧發生器上進行了實驗研究。研究分析表明,設計1.5kg/h的臭氧發生器,相應的最佳參數為電壓峰值為20kv,電源頻率為1227hz,等效電感為0.9mh。

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串聯負載諧振式DBD型臭氧發生器電源 串聯負載諧振式DBD型臭氧發生器電源 串聯負載諧振式DBD型臭氧發生器電源

串聯負載諧振式DBD型臭氧發生器電源

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串聯負載諧振式DBD型臭氧發生器電源 4.6

為解決dbd型臭氧發生器工頻升壓供電方案的效率低、設備體積龐大和對電網注入大量諧波的問題,采用串聯負載諧振式供電電源的方案,通過結合電源開關器件的通斷和dbd負載放電與不放電狀態,詳細分析了工作在完全諧振狀態下的串聯負載諧振式dbd電路,得出了整個電路在完全諧振狀態下的各個工作模態;基于模態分析推導了一系列等式。由推導和分析得出了電路諧振時臭氧發生器承受的最高電壓、每個周期的放電功率、與串接的補償電感無關的特性、dbd負載放電功率、dbd負載參數的調節特性;最后給出了較為實用的工程設計公式。這些研究可供合理設計串聯負載諧振式dbd型臭氧發生器的供電電源及分析不同控制方式下dbd電路的工作模態參考。

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臭氧發生器選型手冊

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臭氧發生器選型手冊 4.5

臭氧發生器選型http://www.***.*** 臭氧發生器選型手冊 臭氧發生器選型非常重要應注意以下幾個方面 1.確定型號 臭氧發生器選型時,首先確定是用于空氣殺菌除味還是用于水處理。用于空氣處理時可 選擇低濃度經濟型的開放式臭氧發生器,它包括有氣源開放式和無氣源開放式兩種最好選有 氣源機型。該類臭氧發生器結構簡單價格低廉,但工作時溫度和濕度影響臭氧發生量。上述 開放式臭氧發生器屬最簡單的臭氧裝置,對于要求高的場所空氣處理也應選擇高濃度臭氧發 生器。空氣處理時按20-50mg/m3標準投放,食品藥品行業選高值。可根具空間大小換算即 得出臭氧的總用量(即臭氧發生器產量)。用于水處理時必須選購高濃度臭氧發生器(臭氧 濃度大于12mg/l),低濃度臭氧處理水是無效的。高濃度臭氧發生器為標準配置含氣源及氣 源處理裝置和臭氧發生裝置。小型的可設計成一體式機型產量在

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臭氧發生器選型

臭氧發生器選型

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臭氧發生器選型 4.4

臭氧發生器選型 如何選用臭氧發生器,就必須知道臭氧發生器的評價指標。一般評價一個臭氧發 生器最基本的指標是:臭氧產量,臭氧濃度,可靠性、使用壽命,電耗等。用于 藥廠的臭氧發生器功率比較小,電耗是一個次要條件。 臭氧濃度單位:國際通行用體積百分比濃度標稱臭氧濃度。1%空氣源臭氧濃度 為12.9mg/l。1%氧氣源臭氧濃度為14.3mg/l。 衛生消毒界習慣用ppm做單位,即體積百萬分之一。對于空氣中的臭氧, 1ppm=2.14mg/m3。 用hvac系統集中投加時,臭氧發生器選用按以下方法計算:首先計算實際臭 氧消毒體積,實行體積由三部分組成v=v1+v2+v3,v1潔凈區空間體積,v2 空氣凈化系統體積,v3補充新風量造成臭氧損失的有效體積,實際計算過程中 v3等于循環系統總風量的1.1%。根據《消毒技術規范》及實際應用經驗,三十 萬級取c=2.55

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可控諧振的DBD型臭氧發生器電源 可控諧振的DBD型臭氧發生器電源 可控諧振的DBD型臭氧發生器電源

可控諧振的DBD型臭氧發生器電源

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可控諧振的DBD型臭氧發生器電源 4.5

基于dbd型臭氧發生器的負載特點及其系統中固有諧振的問題,提出了一種可控諧振的dbd型臭氧發生器的電源結構及控制方法。利用系統的固有諧振特性,采用同步控制的方法,讓諧振的過程受控,從而避免了固有諧振給dbd系統帶來的危害。給出了可控諧振dbd系統的工作原理,并討論了此dbd系統的特點和性質。在dbd臭氧發生器樣機的基礎上給出了dbd系統的控制策略,并結合試驗討論了可控諧振的dbd型臭氧發生器電源系統的頻率選擇和電源系統效率等問題,給出了具體的設計建議。結合電路的特點和具體的試驗結果,討論了dbd系統電源的軟開關特性及其對電源效率的影響。通過原理分析和試驗驗證情況,可以證明可控諧振電源適用于dbd型臭氧發生器系統的使用,并克服了系統固有諧振帶來的影響。

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基于閉環控制策略的負載諧振型臭氧發生器電源 基于閉環控制策略的負載諧振型臭氧發生器電源 基于閉環控制策略的負載諧振型臭氧發生器電源

基于閉環控制策略的負載諧振型臭氧發生器電源

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基于閉環控制策略的負載諧振型臭氧發生器電源 4.5

介質阻擋放電型臭氧發生器負載呈容性,隨負載外加電壓的升高,間隙放電逐漸增強,其總的負載等效電容逐漸變大。針對負載的這一特點,提出了一種基于逆變器輸出電流進行閉環頻率跟蹤控制的高頻逆變電源方案,詳細分析了該控制策略的特點,并研制了實驗樣機,進行了實驗驗證,得出應用該方案的電源具有結構簡單、工作頻率變化范圍小、系統參數容易選擇、可靠性高等優點。

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串聯負載諧振式DBD型臭氧發生器電源的基波分析法 串聯負載諧振式DBD型臭氧發生器電源的基波分析法 串聯負載諧振式DBD型臭氧發生器電源的基波分析法

串聯負載諧振式DBD型臭氧發生器電源的基波分析法

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串聯負載諧振式DBD型臭氧發生器電源的基波分析法 4.7

由于介質阻擋放電電路(dielectric-barrierdischarge,dbd)存在放電和未放電兩個模態,電路的模態和電源的模態相互組合使電路工作的模態很復雜。為了能在工程中便利地為dbd電路設計供電電源,在分析一種移相全橋脈寬控制下的串聯負載諧振式dbd電路電流的基礎上,利用串聯逆變器供電的dbd電路電流接近正弦波這一特性,提出了dbd電路的基波分析方法,推導了dbd電路的基波等效電路,并采用實驗和仿真的方法對基波分析方法進行了驗證。分析表明采用基波分析法得到的計算值與仿真和實驗結果之間的相互誤差均小于8%,這就驗證了該文分析方法的正確性。與一般的分析方法相比,提出的設計和分析方法具有簡單和方便的特點,具有現實的工程意義。

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中小功率臭氧發生器高壓變壓器設計 中小功率臭氧發生器高壓變壓器設計 中小功率臭氧發生器高壓變壓器設計

中小功率臭氧發生器高壓變壓器設計

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中小功率臭氧發生器高壓變壓器設計 4.8

介紹了臭氧發生器的構成和放電機理,由基本的等效電路出發得到了簡化的等效電路。在簡化等效電路的基礎上,根據臭氧發生器的參數、工作頻率和額定有功功率逐步確定出變壓器的變比、變壓器漏感的感值,最后確定出合適的鐵心和匝數。根據相應的參數要求和提供的變壓器的設計方法,所設計的變壓器滿足實際要求,并且運行穩定可靠。

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串聯諧振型高頻高壓臭氧發生器特性精華文檔

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臭氧發生器招標文件參考

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臭氧發生器招標文件參考 4.4

臭氧發生器成套設備 范圍 設備編號名稱設備數量備注 臭氧發生器1套 冷卻水系統1套 與臭氧發生器 配套供應 尾氣破壞系統1套 電氣控制系統1套 儀控系統1套 承包商提供的臭氧發生器及其配套設備應為成套裝置,并須配備有效和安全運行所必需 的附件。 ★本合同供貨內容為臭氧發生器、冷卻水系統、尾氣破壞器、電控系統、自控及儀表系 統等,考慮到污水廠實際運營后的實際運行條件及降低運行成本,本系統不設氮氣添加系統。 承包商應保證臭氧系統在當地的氣候條件下能夠正常運行,滿足使用要求。 臭氧系統設備應具有就地/遠程控制的功能,系統設計應自動化程度高,安全性好,操 作方便。 臭氧系統的電氣/機械設備及其附件、plc及儀表等必須選用有良好信譽的、正規專業 廠家所生產的、高可靠性的產品。 所有與臭氧接觸的材質、管道、設備、裝置等應具備防臭氧腐蝕功能。 所有設備的噪音不得超過85d

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臭氧發生器使用注意事項

臭氧發生器使用注意事項

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臭氧發生器使用注意事項 4.6

a開機: 1、增壓泵: (1)打開進水閥和泵的閥門(一般情況下泵的閥門是處于開啟狀態); (2)送電到柜,調到自動位,指示燈亮; 2、打開外循環水到交換器(先開出水閥,再開進水閥); 3、開通外液氧閥進氣到發生器; 4、預臭氧總開關送上電; 5、后臭氧總開關送上電; 6、發生器設備間的發生器送上電; 7、plc總控柜送上電; 8、待plc電有了,看空氣機工作沒有,在工作后看氣壓表是否到5個氣以上,待5個氣以 上方可設置總控柜(面屏板)開始,發生器發生臭氧工作。 注:①如果因氧氣漏點故障導致總控柜無法啟動,請打開面屏板上的工藝值1看漏點值是否 在—55℃(零下55℃)以上,若是,則將泄氣閥打開15°左右(可以適當開大,但盡量不 要超過20°),待漏點值降低到—55℃以下,關閉泄氣閥,這時如果沒有其他故障,總控柜 就可以正常啟動了。 ②步驟2和步驟3的順序

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二次供水如何選用臭氧發生器

二次供水如何選用臭氧發生器

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二次供水如何選用臭氧發生器 4.3

臭氧消毒在二次供水工程中的應用 1工程概況:某高檔小高層住宅區,區內均為12層建筑,人口5400人。小區供水采用二次加壓供水方式, 即把市政給水管道的水輸送到清水池,然后通過水泵加壓,把清水池內的水輸送到區內管網。二次供水工 程包括清水池、加壓泵房、消毒室和變配電室。其中清水池分兩格,一格為生活水池,200m3,一格為消 防水池,300m3,生活水池與消防水池互為獨立;加壓泵房設計了6臺立式離心泵,其中2臺生活泵,4臺 消防泵;消毒室安裝了消毒設備;變配電室內置控制設備。 2展坤臭氧消毒工藝設計 2.1工藝流程 由空氣(或氧氣)通過臭氧發生器生成的臭氧與水混合,接著進入清水池進行充分的接觸混合與反應, 然后由水泵輸送至小區管網。 2.2氣源 氣源的選擇要結合臭氧發生量、場地條件、能耗、運行管理、維護等因素綜合考慮。臭氧發生器的氣 源為空氣和氧氣。采用空

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新型臭氧發生器的設計及實驗 新型臭氧發生器的設計及實驗 新型臭氧發生器的設計及實驗

新型臭氧發生器的設計及實驗

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新型臭氧發生器的設計及實驗 4.3

利用一種新型氣體放電結構,設計了一款用于有毒氣體消毒的臭氧發生器裝置。討論了產生臭氧的基本機理,對該裝置的結構進行了詳細的論述,并對它的放電特性進行了研究。最后對該裝置進行了實驗研究,得出了一些有益的結論。

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臭氧發生器的結構設計及性能評價 臭氧發生器的結構設計及性能評價 臭氧發生器的結構設計及性能評價

臭氧發生器的結構設計及性能評價

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臭氧發生器的結構設計及性能評價 4.5

以空氣或氧氣為氣源,采用電暈放電技術,設計了一種由臭氧管、高頻電源、風機和控制系統組成臭氧發生器。性能檢測表明,氣源及氣體流量對臭氧產量有很大影響,隨著氣體中氧含量及氣體流量升高,臭氧產量增加。該臭氧發生器產生臭氧濃度高,穩定性好,在空氣及水凈化方面有很好的應用前景。

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臭氧發生器的選型方法

臭氧發生器的選型方法

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臭氧發生器的選型方法 4.6

如何選用臭氧發生器,就必須知道臭氧發生器的評價指標。一般評價一個臭氧 發生器最基本的指標是:臭氧產量,臭氧濃度,可靠性、使用壽命,工作方便和美 觀、電耗等。 選擇臭氧發生器不能掉以輕心,很多企業有的用做空間消毒,有的用做水處理 隨之他們的選擇方法上就有所不同,那么怎樣才能選擇一款適合自己企業用的臭氧 發生器已成為很多企業關注的話題。 臭氧濃度單位: 國際通行用體積百分比濃度標稱臭氧濃度。1%空氣源臭氧濃度為12.9mg/l。 1%氧氣緣臭氧濃度為14.3mg/l。 衛生消毒界習慣用ppm做單位。即體積百萬分之一。對于空氣中的臭氧, 1ppm=2.14mg/m3。 1、臭氧濃度: 臭氧發生器出口的臭氧濃度。一般以ppm或mg/l做1ppm=0.00214mg/l。 沿面放電式電極:臭氧發生器的出口濃度較低,一般在60-80ppm(空氣源時 一般小于20pp

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介質對臭氧發生器功率因數的影響 介質對臭氧發生器功率因數的影響 介質對臭氧發生器功率因數的影響

介質對臭氧發生器功率因數的影響

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介質對臭氧發生器功率因數的影響 4.5

為探尋提高臭氧發生器功率因數、降低能量消耗的途徑,優化臭氧發生器結構參數及其與高壓高頻電源的匹配,設計了介質阻擋放電型臭氧發生器試驗系統,研究了介質材料、介質厚度以及放電氣隙等因素對臭氧發生器功率因數的影響,并進行了理論分析。結果表明:選擇相對介電常數較大、較薄的材料作為放電介質更易獲得較大的功率因素;較小的放電氣隙有利于提高放電的均勻性和功率因素;增大激勵電壓或頻率同樣會使功率因素增加。

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智能型臭氧發生器的設計 智能型臭氧發生器的設計 智能型臭氧發生器的設計

智能型臭氧發生器的設計

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智能型臭氧發生器的設計 4.7

介紹了以ht46r232單片機為控制器的智能型臭氧發生器的設計。臭氧發生器中產生臭氧的高壓電源和風機都采用全橋逆變電路,單片機輸出2路pwm信號對高壓電源電壓的幅值、風扇轉速進行控制。充分利用單片機的片上資源實現臭氧發生器的無線射頻遙控、鍵盤控制、led顯示、a/d溫度監控等功能,使臭氧發生器具有智能化,高效產生臭氧等優點。

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中型雙放電氣隙臭氧發生器負載特性探究 中型雙放電氣隙臭氧發生器負載特性探究 中型雙放電氣隙臭氧發生器負載特性探究

中型雙放電氣隙臭氧發生器負載特性探究

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中型雙放電氣隙臭氧發生器負載特性探究 4.6

分析cf-g-3-600g型雙氣隙放電臭氧發生器逆變電路的工作原理,研究了雙放電氣隙臭氧發生管的負載特性及其對逆變電路的要求,得出了采用pwm控制技術和igbt功率元件的高頻高壓全橋逆變電路的設計特點。

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用于臭氧發生器的電流型PRPP變換器高壓電源 用于臭氧發生器的電流型PRPP變換器高壓電源 用于臭氧發生器的電流型PRPP變換器高壓電源

用于臭氧發生器的電流型PRPP變換器高壓電源

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用于臭氧發生器的電流型PRPP變換器高壓電源 4.8

介紹了一種新穎的為臭氧發生器供電的電流型并聯諧振推挽(parallel-resonantpush-pull,簡稱prpp)變換器,結合臭氧發生器特性對該變換器拓撲進行了研究,討論了高壓電源一些關鍵參數的設計,最后通過樣機的測試給出了實驗結果。

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容性負載諧振式DBD型臭氧發生器的供電電源 容性負載諧振式DBD型臭氧發生器的供電電源 容性負載諧振式DBD型臭氧發生器的供電電源

容性負載諧振式DBD型臭氧發生器的供電電源

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容性負載諧振式DBD型臭氧發生器的供電電源 4.7

為精確設計工業臭氧合成裝置的供電電源,分析了容性控制下的全橋串聯負載諧振式dbd型臭氧發生器供電電路的工作,通過結合電源開關器件的通斷狀況和dbd電路的放電、未放電狀態,得出了整個電路在容性狀況下的各個工作模態。推導了一系列等式,得出了臭氧發生器承受的最高電壓、逆變電路工作頻率和阻擋介質放電電路的放電功率顯性表達式,分析了電路調節特性并進行了誤差分析,結果驗證了理論推導的正確性及工作在容性控制下的dbd供電電源具有頻率波動小和控制方案易于實現的優點。

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臭氧發生器循環冷卻水系統改造

臭氧發生器循環冷卻水系統改造

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臭氧發生器循環冷卻水系統改造 4.7

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基于CPLD的臭氧發生器電源的設計 基于CPLD的臭氧發生器電源的設計 基于CPLD的臭氧發生器電源的設計

基于CPLD的臭氧發生器電源的設計

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基于CPLD的臭氧發生器電源的設計 4.4

針對介質阻擋放電型臭氧發生器工作時容易出現波動和在容性控制策略下的臭氧發生器電源頻率變化小這一特征,采取了一種基于逆變器輸出電流進行頻率跟蹤控制的中、高頻串聯負載諧(?)式逆變電源的控制方案.本文詳細分析了容性控制策略的工作原理和以可編程邏輯器件(cpld)為核心控制芯片的實現過程,同時解決了發生器端電壓過壓問題.實驗表明,采用可編程邏輯器件cpld為核心的控制電路具有編程靈活,響應快,精度高,能完全滿足容性控制策略和電源閉環控制的要求.

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臭氧發生器基于CAN總線的智能節點的設計 臭氧發生器基于CAN總線的智能節點的設計 臭氧發生器基于CAN總線的智能節點的設計

臭氧發生器基于CAN總線的智能節點的設計

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臭氧發生器基于CAN總線的智能節點的設計 4.7

針對多臺臭氧發生器同時監控下對智能節點設計的需求,介紹了基于can總線的臭氧發生器智能節點的總體設計、硬件設計和部分軟件設計。實際運行表明,該智能節點很好的滿足了需求,且運行可靠,硬件設計簡單,有利于更多功能的擴展。

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基于頻率跟蹤型PWM控制的臭氧發生器電源的研究 基于頻率跟蹤型PWM控制的臭氧發生器電源的研究 基于頻率跟蹤型PWM控制的臭氧發生器電源的研究

基于頻率跟蹤型PWM控制的臭氧發生器電源的研究

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基于頻率跟蹤型PWM控制的臭氧發生器電源的研究 4.6

介質阻擋放電型臭氧發生器電源負載呈容性,隨負載外加電壓的升高,間隙放電逐漸增強,其總的負載等效電容逐漸變大。針對負載的這一特點,提出了一種對負載諧振型高頻逆變電源輸出電流進行閉環頻率跟蹤的pwm控制策略,這種策略邏輯明確,控制性能優越。實現簡單、可靠。針對在實現過程中的關鍵問題,提出新的解決方法,所有的分析都得到實驗驗證。

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毛飛宇

職位:建筑智能化設計工程師

擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林

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