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题名汽车电路图的识读技巧
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作者
孙幸福
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机构
[
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出处
《汽车运用》
2017年第11期30-30,共1页
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文摘
化整为零,分系统分元件进行分析按照整车电路系统的功能和工作原理,把整车电气系统划分成若干独立的电路系统,有重点地进行分析。汽车电路的单线制、各电路负载相互并联以及两个电源也相互并联等特点,为把整车电路化整为零进行读图提供了方便。整车电路可以按前面所述的组成汽车电气线路的各个分电路逐一进行分析:对于各分电路同样可以采取各个击破的办法进行识读。
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关键词
汽车电路图
识读
电路系统
化整为零
工作原理
电气系统
电路负载
电气线路
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分类号
U463.62
[机械工程—车辆工程]
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题名低压电网线性负载漏电流的特性分析
被引量:1
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作者
许冠炜
郑荣进
邓明在
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机构
福建工程学院
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出处
《电气技术》
2021年第1期29-34,108,共7页
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基金
福建省福州市科技计划资助项目(2018-G-30)。
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文摘
本文针对低压电网的漏电问题,归纳了漏电流的类型及检测手段,研究了漏电流故障等效负载的种类,建立了线性负载等效电路模型;针对TT接地系统的低压电网,在电磁暂态仿真软件中建立其模型,将TT接地系统中可能存在的漏电流模型加入电网,同时将等效负载电路模型也接入电网中,进行接地故障漏电流仿真分析,证明了模型的可行性,并得到相应的结论,可为漏电故障的检测和定位等提供理论依据。
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关键词
漏电流
线性负载等效电路模型
低压电网模型
仿真分析
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Keywords
leakage current
linear load equivalent circuit model
low voltage power network model
simulation analysis
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分类号
TM743
[电气工程—电力系统及自动化]
TM56
[电气工程—电器]
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题名未来42V汽车电气系统综述
被引量:7
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作者
李俄收
吴文民
李玉英
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机构
中国人民解放军汽车管理学院车管系
汉拿电机有限公司
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出处
《汽车电器》
2004年第4期4-7,共4页
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文摘
介绍42V(14/42V)电气系统,给出了14/42V双电压电气系统的几种设计方案,分析其基本结构和特点,并列举了该系统对未来汽车零部件的影响及加快系统实用化需解决的技术问题。
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关键词
汽车工程
42V汽车电气系统
单电压
双电压
安全电压
电路负载
电气系统设计
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Keywords
V electrical system
single-voltage
dual-voltage
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分类号
U463.63
[机械工程—车辆工程]
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题名感应加热电源的PWM-PFM控制方法
被引量:14
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作者
吕宏
黄玉水
张仲超
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机构
浙江大学
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出处
《电力电子技术》
CSCD
北大核心
2003年第1期8-11,共4页
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文摘
叙述了一种电压源供电的串联感应加热负载的PWM PFM混合控制方法 ,并给出了实现的方法和实验电路。这种方法具有功率调节范围宽、频率变化小的优点 。
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关键词
感应加热电源
PWM-PFM控制方法
热负载
串联负载电路拓扑
负载特性
逆变器
相移脉宽调制/混合控制
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Keywords
power supply
inductive heating
phase shift
PWM
hybrid control
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分类号
TM924.01
[电气工程—电力电子与电力传动]
TM464
[电气工程—电器]
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题名提高ATSE可靠性的措施
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出处
《电气应用》
北大核心
2008年第23期24-24,26,共2页
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文摘
对于要求供电连续性较高的重要负载电路中的切换器件一般采用自动转换开关电器(ATSE)。ATSE是自行操作的转换开关电器,通常包括主体部分和控制器,主体部分是用于转换主电路负载电源的开关电器,它分专用型和派生型。控制器是用于检测及监视主电路电源的工作状况,失电时控制器发出动作指令使ATSE转换到正常工作的电源侧。
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关键词
ATSE
自动转换开关电器
可靠性
供电连续性
控制器
电源侧
负载电路
电路负载
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分类号
TM564.8
[电气工程—电器]
U662
[交通运输工程—船舶及航道工程]
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题名滑线变阻器分压特性分析与使用
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作者
张艺芳
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出处
《运城学院学报》
1995年第4期53-54,共2页
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文摘
线性滑线变阻器在各种电磁测量的实际装置中,常用以对电路负载上的电压、电流进行调节和控制。为了保证具体操作过程中对该仪器的正确使用,避免实验的粗糙和意外事故发生,本文对物理实验中常见的线性滑线变阻器的分压电路进行系统分析,以达到促进实验课教学之目的。
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关键词
分压特性
滑线变阻器
分压电路
电磁测量
电路负载
电动势
滑线电阻
物理实验
最大值
分压器
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分类号
TM54
[电气工程—电器]
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题名TCL—OM8373代TDA9373维修实例
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作者
李永柱
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出处
《家电维修》
2008年第3期10-11,共2页
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文摘
一台TCL AT2565型彩电被雷击后送别处未修好,转至笔者处。拆机检测,发现3.3V负载被前修理者断开,通电测量+B为130V,3.3V及各小电压正常。把3.3V电路负载接上后测量其电压为0.2V,直接把TDA9373的供电脚断开后3.3V恢复正常,证明TDA9373确实短路。因本地市场此元件短缺,于是用OM8373(连存储器同时换成24C32)代换。
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关键词
TDA9373
TCL
维修实例
电路负载
本地市场
电测量
存储器
断开
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分类号
TM933
[电气工程—电力电子与电力传动]
TN949.12
[电子电信—信号与信息处理]
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题名测试设备探头性能分析与应用
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作者
陈玉生
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出处
《现代电视技术》
1994年第4期54-78,53,共26页
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文摘
如果用户电子设备在技术上变得愈先进,为了维修它就需要愈加高级的测试设备。示波器正在提供更宽的带宽、数字存储能力和其它先进的特点。像逻辑分析器和频率计数器这样的其它类型的测试和诊断设备在诊断过程中越来越重要。
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关键词
测试设备
探头
性能分析
金属丝
电路负载
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分类号
TM93
[电气工程—电力电子与电力传动]
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题名我修食品加工机的经验
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作者
梁宗裕
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出处
《家电维修》
2004年第3期55-55,共1页
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文摘
食品加工机具有高效、省时的优点.能将食品切条切块、切丝、切剁、揉合、搅打和混合等。现以顺德生产的怡乐牌SC300-1型食品加工机为例,介绍该机结构。电路原理及常见故障的维修经验,供家庭维修参考。
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关键词
食品加工机
电路原理
故障
维修
单相串激式电动机
电路负载
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分类号
TS203
[轻工技术与工程—食品科学]
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题名KB0系列控制与保护开关电器
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出处
《智能建筑电气技术》
2006年第2期95-95,共1页
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文摘
基本型产品:KBO采用模块化的单一产品结构型式,集成了传统的断路器(熔断器)、接触器、过载(或过流、断相)保护继电器、起动器、隔离器等的主要功能,具有远距离自动控制和就地直接人力控制功能,具有面板指示及机电信号报警功能,具有协调配合的时间一电流保护特性(具有反时限、定时限和瞬时三段保护特性)。根据需要选配功能模块或附件,即可实现对一般(不频繁起动)的电动机负载、频繁起动的电动机负载、配电电路负载的控制与保护。
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关键词
保护继电器
控制功能
开关电器
电路负载
保护特性
频繁起动
结构型式
自动控制
报警功能
协调配合
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分类号
TU857
[建筑科学]
TM588
[电气工程—电器]
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题名保险丝烧断后的处理
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作者
晓悟
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出处
《安徽消防》
1995年第6期21-21,共1页
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文摘
宿舍里电表上的保险丝是电路中“舍身救人”的义士,如果发现它频频烧断,还是要检查一下保险盒,倘若保险盒发烫,盒内压紧保险丝的螺钉发黑,便应该把发黑的螺钉取下。
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关键词
保险丝烧断
保险盒
电路负载
电器设备
大功率
覆盖物
螺钉
金属光泽
层电阻
合理安排
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分类号
TU998.1
[建筑科学—市政工程]
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题名电容器星形连接与三角形连接方式的比较
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出处
《电世界》
2016年第6期54-55,共2页
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文摘
三相电路负载为星形连接,电容器补偿采用三角形还是星形连接合适?请分析、比较。用于1000V以上电力系统的高压并联电客器组接线方式在以往和现行国家标准(如GB50227—2008《并联电容器装置设计规范》、GB/T30841—2014《高压并联电容器装置的通用技术要求》)中都有明确规定:应采用单星形或双星形接线。这是基于安全考虑的。长期使用经验证明,三角形接线故障率及危害程度远大于星形接线,
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关键词
三角形接线
电容器补偿
星形连接
高压并联电容器装置
连接方式
星形接线
电路负载
设计规范
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分类号
TM714.3
[电气工程—电力系统及自动化]
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题名门电路习题分析举例
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作者
沈雅芬
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机构
中央电大电子学教研室
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出处
《中国远程教育》
1985年第9期41-44,共4页
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文摘
在门电路一章中,掌握各类门电路的逻辑特性和电气特性是很重要的。下面通过几个例题来说明一下:
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关键词
习题分析
门电路
TTL与非门
漏电流
电路负载能力
短路电流
灌电流
输出高电平
正常工作
输出低电平
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分类号
G434
[文化科学—教育技术学]
G728
[文化科学—成人教育学]
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题名初识电源电路(下)
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作者
张宇
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出处
《家电检修技术(资料版)》
2008年第8期17-19,共3页
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文摘
(1)稳压电路作用
电源电路有一个直流输出电压大小随交流市电输入电压大小变化而变化的现象,同时电源电路的直流输出电压还随电源电路负载大小变化而变化,为了减小输入电压大小和电源负载大小对电源电路直流输出电压大小变化的影响,可以采用直流稳压电路,以稳定电源电路输出的直流电压。
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关键词
电源电路
直流稳压电路
输出电压
输入电压
电路负载
电源负载
直流电压
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分类号
TN949.7
[电子电信—信号与信息处理]
TN440.11
[电子电信—微电子学与固体电子学]
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