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這兩本書分別來自中國電力 和機械工業出版社所出版 。

明新科技大學 電子工程系碩士在職專班 趙守嚴、鄧俊修所指導 陳名瑋的 萬用型調光器 (2021),提出220v電源穩壓器關鍵因素是什麼,來自於調光器、微處理器、BJT、MOSFET、IGBT。

而第二篇論文中原大學 電機工程學系 洪穎怡所指導 白鈞皓的 利用基於深度學習的三相逆變器進行虛功補償 (2021),提出因為有 低壓穿越能力、粒子群演算法、長短期記憶網路、逆變器的重點而找出了 220v電源穩壓器的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了220v電源穩壓器,大家也想知道這些:

城市中低壓配電網工程驗收管理

為了解決220v電源穩壓器的問題,作者國網河南省電力公司鄭州供電公司 這樣論述:

為全面做好城市中低壓配電網工程施工驗收管理工作,規範驗收各個環節的標準,國網鄭州供電公司組織有關專家編寫了《城市中低壓配電網工程驗收管理》。 本書分為7章,第1章為總則,第2章為10kV架空線路施工及驗收標準,第3章為10kV電纜線路施工及驗收標準,第4章為10kV配電設備施工及驗收標準,第5章為0.4kV線路及配電設備施工及驗收標準,第6章為配電繼電保護施工及驗收標準,第7章為配電自動化設備施工及驗收標準。本書提供了10kV及以下中低壓配電網典型的施工技術標準、施工驗收標準、施工常用參考參數等。 前言 第1章 總則 1 1.1 10kV中低壓配電網工程管理概述 1 1

.2 範圍 4 1.3 引用標準 4 1.4 術語和定義 6 第2章 10kV架空線路施工及驗收標準 11 2.1 勘測定位 11 2.2 線路器材檢驗 11 2.3 電杆基坑 13 2.4 杆塔組裝 15 2.5 杆頂支架、橫擔組裝 16 2.6 拉線安裝 19 2.7 架空裸導線線路架設 21 2.8 架空絕緣線路導線架設 24 2.9 線路上電氣設備的安裝 29 2.10 對地距離及交叉跨越 30 2.11 防雷與接地 33 2.12 工程交接驗收 34 第3章 10kV電纜線路施工及驗收標準 36 3.1 一般要求 36 3.2 電纜及其附件的運輸與保管 36 3.3 電纜線路附屬

設施和構築物的施工 37 3.4 電纜的敷設 41 3.5 電纜溝及隧道敷設 45 3.6 電纜附件的安裝 48 3.7 電纜工程的驗收 50 第4章 10kV配電設備施工及驗收標準 51 4.1 基本原則 51 4.2 一般規定 51 4.3 配電變壓器 53 4.4 配電室的驗收 54 4.5 箱式變電站 67 4.6 環網櫃及電纜分支箱 68 4.7 電纜線路施工及驗收 71 4.8 接地裝置 79 4.9 配電設備的標誌要求 82 第5章 0.4kV線路及配電設備施工及驗收標準 84 5.1 380V/220V配電線路 84 5.2 380V/220V架空線路 84 5.3 380

V/220V電纜線路 98 5.4 380V/220V電力設備 108 5.5 分散式電源接入、電動車接入部分 117 第6章 配電繼電保護施工及驗收標準 118 6.1 總則 118 6.2 驗收管理要求 118 6.3 配電工程問題處理 119 6.4 圖紙資料、試驗報告及備品備件驗收 119 6.5 安裝規範與工藝驗收 119 6.6 二次回路驗收 124 6.7 繼電保護及相關裝置驗收 127 6.8 傳動試驗 128 6.9 投運前檢查 128 第7章 配電自動化設備施工及驗收標準 129 7.1 驗收原則 129 7.2 驗收依據 129 7.3 工廠驗收 129 附錄A 1

0kV架空網典型接線方式定義 133 附錄B 10kV電纜網典型接線方式定義 134 附錄C 接受度測試大綱編制範本 136 附錄D 驗收流程圖 142 附錄E 接受度測試記錄格式 144 附錄F 偏差、缺陷索引表及偏差、缺陷記錄報告 145 中低壓配電網是電網系統連接使用者的最末端,中低壓配電網的安全、持續運行是用戶可靠用電的保障,把控好中低壓配電網施工的驗收管理是保障電網系統安全穩定的關鍵環節。要想全面做好電力配電網的施工管理工作,必須圍繞施工技術管理、施工安全管理、施工品質管制、施工人員管理進行配電網施工管控。配電網由電纜線路、架空線路、開關站、配電室及箱式變電站等眾

多設備設施構成,在保證配電網施工品質的同時,制定完善的驗收標準,嚴格執行相關施工標準及操作規範,才能在設備接入電網後切實保障電網系統安全持續供電、居民安全可靠用電。 隨著鄭州的飛速發展,作為基礎設施的電網建設也要與之匹配,國網鄭州供電公司立足於鄭州市“中部地區重要的中心城市、國家重要的綜合交通樞紐、中原經濟區核心城市”的定位,參照國家行業相關標準,結合鄭州地區規劃、市政環境及相關技術要求,編制了《城市中低壓配電網工程驗收管理》。本書貫穿了配電網工程驗收管理的全過程,完善了架空線路、電纜線路、配電設備、低壓線路及配電設備、繼電保護、自動化設備等方面的驗收標準,實現了技術管理的規範化、標準化和集

約化,以適應配電網快速發展的新要求。 本書共分為7章,內容涵蓋了10kV架空線路、10kV電纜線路、10kV配電設備、0.4kV線路及配電設備、配電繼電保護、配電自動化設備的施工及驗收標準,為從事配電網規劃、設計、施工、運維、檢修、驗收的人員提供了理論標準和實踐依據,還提供了大量豐富的資料資料。 由於編寫時間及水準有限,書中難免存在不足之處,希望廣大讀者批評指正。

220v電源穩壓器進入發燒排行的影片

【商舖電是如何計算? 】睇返我之前錄過的 video (舖點計電?):

我們剛以2050萬買入荃灣沙咀道的孖舖。電是如何計數?

Power 電力 = Ampere 安培 x Volt 伏特

電量 Power 就好似供水一樣。 水管的粗幼就是 Ampere,水壓的強弱就是 Volt。 如果水管粗,水壓大,自然電量多。

在香港,單相電是220 Volt
三相電是380 Volt

家用一般是單相電,工廠多數是三相單。舖則是有單相也有三相。(FYI, 沒有二相或四五相電的?)

以一部雞蛋仔機為例,用電量就是1400 Watt。

如果單相電: 1400 watt / 220 volt = 6Amp

換句話說,如果一間舖,只得單相60A電, 放十部雞蛋仔機就已經用爆電, 未計冷氣、未計燈光、未計招牌、未計雪櫃等。

三相電,經過一條好複雜計算的程式, 同樣的 Ampere 就大約是單相電的三倍電力, 而且供電較為穩定,不會經常跳制。

單相60A電的舖,生產到的電力就是13.2 Kilo-Watt (千瓦特)

三相60A電的舖,生產到的電力就是39.49 Kilo-Watt (千瓦特)。

三相電源有三條線 (A,B,C) , 唔同顏色,互相差120度。工商業用途多。 單相電只得一組,家用多。 相知單相或三相? 望一望電相就望得出, 三相電有不同顏色的三組線。

香港每度電大約是$1.2。

1度電 = 1kWh (kilo-Watt-hour 千瓦特小時)

單相60A的商舖,用電用足24小時,用足30日就是:

60Amp x 220V x 24小時 x 30日 = 9504 kWh,電費約$11690 (中電)

如果是三相60A的商舖,用電用足24小時x 30日,電費就是約$34784 (中電價錢)

《商舖又如何計算用電量?》

商舖每100呎的空間,就需要約一匹至一匹半的冷氣。

每一匹的冷氣,用電量就是約1000 Watt 。每開一小時,就大約是一度電,即電費$1.2。

以單相電計算,1匹冷氣,1000 Watt / 220V = 5 AMP

假設想開一間雞蛋仔舖:

4部雞蛋仔機 x 1400W = 約24 Amp
兩匹冷氣機 2000W = 約9Amp
電熱水煲 2000 W = 約9 Amp
燈/招牌 1000W = 約5 Amp
雪櫃 200W = 約1 Amp
多士爐 1000W = 約5 Amp
其他生財工具 1000W = 約5 Amp
合共 = 約58 Amp

因此如果間舖只是得單相60A電, 營業繁忙時候用電就已經非常緊張。 再加多部雞蛋仔機或電熱水煲,就已經跳掣。停電,做唔到生意!

如果你想做些用電量較高的行業,例如乾洗/濕洗/BBQ/串燒/電器燈飾店等, 馬上就唔夠電。

需要加電的話,業主則需要向大廈業主立案法團申請。 但過程未必咁容易,約一半機會唔批。因為(1) 大廈本身電量可能已經不夠,其他商戶已申請晒,或 (2) 太大電量對樓上居民可能造成危險 (佢都可能唔想你做食肆, 環境污染)。

假設大廈的業主立案法團通過,你可以去中電或港燈正式申請加電,獲批准的話,再找註冊電業承辦商施工。 好彩的,一兩個月可以加到電。唔好彩的,以年數計 or never!

一般來說,我們好多租客, 如果間舖是實用面積二三百呎以內, 單相60A電已勉強足夠, 視乎行業。 但如果是三五百呎, 最好有單相100A以上。 問電工師傅的話,他們全部都會說視乎大細,間舖最好有三相電60A/100A/150A 以上。 我們絕大部分的租客, 都要求間舖有三相電, 因為電力較穩定,才會考慮租。 第一次租舖的初次創業者,唔識就會租。做開生意的有經驗營運者,通常都要求三相電才會租,... again ... 視乎行業。

希望以上商舖電力的計算,能夠幫你日後買舖租舖,以作參考。 我2009年起買賣過百間地舖,中唔少招 ?? 今年肺炎後我們已買入8間街舖,相信是同期全港最多,我們是行動型的。 李根興 Edwin

#商舖如何計電

萬用型調光器

為了解決220v電源穩壓器的問題,作者陳名瑋 這樣論述:

針對線性電源搭配定電壓及定電流電路,支援 110V/220V、50/60HZ 不同交流電時不須切換使用模式可直接執行電路,並透過微處理器 ADC 介面讀取可變電阻電壓值控制燈泡的調光,並以三種不同(BJT、MOSFET、IGBT)作為輸出口電晶體,加以研究其差別。

一步到位精修電動車充電器與控制器

為了解決220v電源穩壓器的問題,作者劉遂俊(主編) 這樣論述:

采用圖解的形式,以實際操作為重點,系統地介紹了電動車充電器、控制器的結構、工作原理、故障檢修流程和檢修技巧等。《一步到位精修電動車充電器與控制器》首先介紹電子元器件識別、檢測和代換技巧;然后詳細介紹了充電器、控制器結構和工作原理;接着深入分析充電器、控制器電路以及易損件的檢測和更換技巧;末尾通過一些典型的故障檢修實例總結了電動車充電器、控制器的故障檢修流程和技巧。《一步到位精修電動車充電器與控制器》對復雜的結構原理和維修流程的各個步驟進行圖像展現,並輔以文字說明,形象直觀,讀者如親臨維修現場,邊看邊學,邊學邊修,快速上手,具有很強的實用性和可操作性。劉遂俊,河南省洛陽綠盟電

動車維修培訓學校校長兼教師,洛陽綠盟電子科技開發中心主任,曾任技校教師。從事電動車、電子電器、電腦教學及維修實踐工作二十余年,既有扎實的理論基礎,又有豐富的實踐經驗,榮獲「 模范教師」稱號。開發研制的「綠盟」牌LY系列蓄電池修復儀、太陽能充電器、LM系列電動車充電站獲多項國家專利。編著有25本有關電動車維修教材,讀者反映以實用、結合實際而著稱。

利用基於深度學習的三相逆變器進行虛功補償

為了解決220v電源穩壓器的問題,作者白鈞皓 這樣論述:

目錄摘要 iAbstract ii誌 謝 iii目錄 iv圖目錄 vii表目錄 xii第一章 緒論 11.1研究背景 11.2文獻回顧 21.3研究目標與步驟 51.4論文貢獻 71.5論文架構 8第二章 三相併網逆變器系統介紹 102.1電網中的逆變器 102.2 逆變器電路 112.2.1 鎖相迴路(Phase-locked loops) 122.2.2 逆變器中的濾波器 122.3 三相座標轉換 132.3.1 靜止坐標軸轉換 152.3.2 同步旋轉座標軸 172.3 空間向量調變 192.4 控制器設計架構 222.4.1 電流迴路

控制器 222.5.2 低壓穿越規範與控制 232.5.2.1 低壓穿越之規範 232.5.2.2 低壓穿越之控制 28第三章 理論基礎 303.1 比例與積分控制器(Proportional and Integral Controller) 303.2 適應性類神經模糊推論系統(Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System, ANFIS) 313.3 遞迴神經網路 353.3.1遞迴神經網路介紹 353.3.2長短期記憶網路(Long Short-term Memory, LSTM) 373.4 粒子群最佳化(Particle Swarm

Optimization, PSO) 41第四章 硬體與軟體 444.1 逆變器電路架構 444.1.1 TMS320F28335 TI DSP晶片 484.1.2 硬體周邊電路 514.2 軟體介紹 544.2.1 PSIM 544.2.2 MATLAB 574.2.4 TI Code Composer Studio 60第五章 研究方法 625.1 訓練LSTM網路 625.2 設定LSTM網路 645.3 離線學習 665.3.1 四對二控制器離線學習 685.3.2 二對一控制器離線學習 685.4 線上學習 69第六章 模擬與硬體實驗結果 73

6.1模擬結果 736.1.1 比例積分控制器之結果 736.1.2 模糊控制器之結果 756.1.3 四對二控制器之結果 786.1.4 二對一控制器之結果 806.1.5 不同方法之比較結果 826.2 實驗結果 866.2.1 情境一之實驗結果 886.2.1.1 LSTM四對二控制器之結果 936.2.1.2 LSTM二對一控制器之結果 976.2.2 情境二之實驗結果 1016.2.2.1 四對二控制器之結果 1056.2.2.2 二對一控制器之結果 109第七章 結論與未來展望 1147.1 結論 1147.2 未來展望 115參考文獻 116圖

目錄圖2.1三相併網逆變器架構圖 11圖2.2鎖相迴路示意圖[32] 12圖2.3 dq0軸與三相abc座標軸之幾何關係圖 14圖2.4 αβ軸與三相abc座標軸之幾何關係圖 16圖2.5靜止座標軸與同步旋轉座標軸之幾何關係圖 17圖2.6六個功率開關狀態組合 21圖2.7電壓空間向量所圍成的正六邊形 22圖2.8比例積分控制器之架構圖 23圖2.9各國LVRT之標準 27圖2.10台灣電力公司對再生能源發電設施的LVRT要求[8] 28圖2.11三相電網壓降比確定實功和虛功電流注入量的方法[40] 29圖3.1 PI控制器方塊圖 31圖3.2模糊控制器之基本架構[43

] 32圖3.3 ANFIS控制器之架構圖 33圖3.4模糊類神經網路架構圖 34圖3.5 RNN架構圖 36圖3.6 RNN模型的多種組合[43] 37圖3.7 LSTM結構圖 38圖3.8 LSTM隱藏單元 38圖3.9全連接層之架構 41圖3.10粒子運動方向趨勢關係圖 42圖4.1逆變器與電網之架構圖 44圖4.2三相逆變器硬體 45圖4.3電網模擬器之硬體方塊圖 46圖4.4逆變器硬體主電路圖 47圖4.5逆變器之硬體方塊圖 47圖4.6 PWM電路保護設定 48圖4.7 TMS320F28335微控制器 49圖4.8 DSP控制模組 51圖4.9輔

助電源 52圖4.10電路驅動電路模組 52圖4.11電路圖:(a)Gate Driver Power;(b)Gate Driver 53圖4.12 JTAG燒錄電路 54圖4.13 PSIM整體設計環境[55] 55圖4.14 PSIM仿真程序圖[55] 56圖4.15 PSIM內建示波器 57圖4.16 MATLAB Coder 59圖4.17 C code生成結果 60圖4.18 TI CCS集成開發環境(IDE) 61圖5.1產生訓練數據的方法 63圖5.2 DQ軸實際值和命令值的關係 64圖5.3神經網路架構圖 66圖5.4訓練後誤差結果 67圖5.5 四

對二LSTM控制器架構 68圖5.6 二對一LSTM控制器架構 69圖6.1 PI控制下DQ軸之控制結果 74圖6.2 PI控制下逆變器之功率量測結果 74圖6.3模糊控制器之設定:(a)模糊邏輯控制器之設計;(b)模糊邏輯控制器歸屬層函數之設計;(c)模糊邏輯控制器規則層之設計 76圖6.4模糊控制下DQ軸之控制結果 77圖6.5模糊控制下逆變器之功率量測結果 77圖6.6 LSTM四對二離線調整下DQ軸之控制結果 79圖6.7 LSTM四對二線上調整下DQ軸之控制結果 79圖6.8 LSTM四對二下逆變器之功率量測結果 80圖6.9 LSTM二對一離線調整下DQ軸之控制

結果 81圖6.10 LSTM二對一線上調整下DQ軸之控制結果 81圖6.11 LSTM二對一下逆變器之功率量測結果 82圖6.12 LSTM控制器下系統建立初期之震盪結果 87圖6.13 LSTM四對二之切換方式 88圖6.14 LSTM二對一之切換方式 88圖6.15使用PI控制器在電網電壓下降0.3標么下之實測結果:(a)實測之功率響應;(b)實測之電壓響應;(c)軟體示波器(左圖)以及實體示波器(右圖)實測電壓為220V電壓波形展開之結果;(d)軟體示波器(左圖)以及實體示波器(右圖)實測電壓為154V電壓波形展開之結果;(e)實測之電流響應;(f) 軟體示波器(左圖)以及

實體示波器(右圖)實測電壓為220V下電流波形展開之結果;(g)軟體示波器(左圖)以及實體示波器(右圖)實測電壓為154V下電流波形展開之結果 92圖6.16 使用LSTM四對二控制器在電網電壓下降0.3標么下之實測結果:(a)實測之功率響應;(b)實測之電壓響應;(c)軟體示波器(左圖)以及實體示波器(右圖)實測電壓為220V電壓波形展開之結果;(d)軟體示波器(左圖)以及實體示波器(右圖)實測電壓為154V電壓波形展開之結果;(e)實測之電流響應;(f) 軟體示波器(左圖)以及實體示波器(右圖)實測電壓為220V下電流波形展開之結果;(g)軟體示波器(左圖)以及實體示波器(右圖)實測電壓

為154V下電流波形展開之結果 96圖6.17使用LSTM-二對一控制器在電網電壓下降0.3標么下之實測結果:(a)實測之功率響應;(b)實測之電壓響應;(c)軟體示波器(左圖)以及實體示波器(右圖)實測電壓為220V電壓波形展開之結果;(d)軟體示波器(左圖)以及實體示波器(右圖)實測電壓為154V電壓波形展開之結果;(e)實測之電流響應;(f) 軟體示波器(左圖)以及實體示波器(右圖)實測電壓為220V下電流波形展開之結果;(g)軟體示波器(左圖)以及實體示波器(右圖)實測電壓為154V下電流波形展開之結果 100圖6.18使用PI控制器在電網電壓下降0.55標么下之實測結果:(a)實

測之功率響應;(b)實測之電壓響應;(c)軟體示波器(左圖)以及實體示波器(右圖)實測電壓為220V電壓波形展開之結果;(d)軟體示波器(左圖)以及實體示波器(右圖)實測電壓為100V電壓波形展開之結果;(e)實測之電流響應;(f) 軟體示波器(左圖)以及實體示波器(右圖)實測電壓為220V下電流波形展開之結果;(g)軟體示波器(左圖)以及實體示波器(右圖)實測電壓為100V下電流波形展開之結果 104圖6.19使用LSTM四對二控制器在電網電壓下降0.55標么下之實測結果:(a)實測之功率響應;(b)實測之電壓響應;(c)軟體示波器(左圖)以及實體示波器(右圖)實測電壓為220V電壓波形展

開之結果;(d)軟體示波器(左圖)以及實體示波器(右圖)實測電壓為100V電壓波形展開之結果;(e)實測之電流響應;(f) 軟體示波器(左圖)以及實體示波器(右圖)實測電壓為220V下電流波形展開之結果;(g)軟體示波器(左圖)以及實體示波器(右圖)實測電壓為100V下電流波形展開之結果 108圖6.20使用LSTM-二對一控制器在電網電壓下降0.55標么下之實測結果:(a)實測之功率響應;(b)實測之電壓響應;(c)軟體示波器(左圖)以及實體示波器(右圖)實測電壓為220V電壓波形展開之結果;(d)軟體示波器(左圖)以及實體示波器(右圖)實測電壓為100V電壓波形展開之結果;(e)實測之電

流響應;(f) 軟體示波器(左圖)以及實體示波器(右圖)實測電壓為220V下電流波形展開之結果;(g)軟體示波器(左圖)以及實體示波器(右圖)實測電壓為100V下電流波形展開之結果 112表目錄表2 1 各國對分散式發電設備併聯技術規範之使用名稱[38] 25表4 1 TMS320F28335 DSP晶片規格表 49表6 1 RMSE計算下之性能表現 83表6 2 MAE計算下之性能表現 84表6 3 R-square計算下之性能表現 85表6 4 RMSE計算下暫態階段之性能表現 85表6 5 MAE計算下暫態階段之性能表現 86表6 6 R-square計算下暫態階段之性能

表現 86表6 7電壓之THD值比較表 113表6 8電流之THD值比較表 113