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國立臺北科技大學 電機工程系 胡國英、姚宇桐所指導 陳俊宇的 應用無橋式升降壓型功率因數修正器及LLC諧振式轉換器於USB電力傳輸 (2021),提出變壓器220v轉110v關鍵因素是什麼,來自於通用輸入、無橋式、升降壓型、高功率因數、LLC諧振式轉換器、USB電力傳輸。

而第二篇論文明志科技大學 電機工程系碩士班 陳明宏所指導 林忠賢的 以氮化鎵(GaN)功率電晶體為基礎 於準諧振返馳式轉換器之研製 (2020),提出因為有 氮化鎵(GaN)功率電晶體、準諧振反馳式轉換器、電壓波谷偵測、零電壓切換的重點而找出了 變壓器220v轉110v的解答。

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超超臨界機組投運前狀態確認標準檢查卡

為了解決變壓器220v轉110v的問題,作者國家電投集團河南電力有限公司沁陽發電分公司 這樣論述:

《超超臨界機組投運前狀態確認標準檢查卡》對汽輪機、鍋爐、電氣、除灰、化學和燃料等6個專業的120個系統設備投運前應具備的狀態進行仔細分析,深入現場逐個核對設備,逐條核對操作,以表單的形式將設備投運前的狀態進行匯總,並固化成表格的形式,供運行人員在工作中檢查核對,避免因檢查漏項而造成安全事故。   《超超臨界機組投運前狀態確認標準檢查卡》可供超超臨界機組運行人員閱讀使用,其他類型機組運行人員也可參考使用。 前言 1.汽輪機專業 1.1 迴圈水冷卻塔投運前狀態確認標準檢查卡 1.2 迴圈水系統投運系統注水前狀態確認標準檢查卡 1.3 迴圈水系統投運前狀態確認標準檢查卡 1.4

迴圈水系統投運迴圈水泵啟動前狀態確認標準檢查卡 1.5 開式水系統投運前狀態確認標準檢查卡 1.6 開式水系統高壓側注水前狀態確認標準檢查卡 1.7 開式水系統低壓側注水前狀態確認標準檢查卡 1.8 閉式水系統投運前狀態確認標準檢查卡 1.9 凝結水系統投運前狀態確認標準檢查卡 1.10 凝結水泵投運前狀態確認標準檢查卡 1.11 主機潤滑油系統投運前狀態確認標準檢查卡 1.12 主機潤滑油系統油箱補油前狀態確認標準檢查卡 1.13 主機頂軸油盤車投運前狀態確認標準檢查卡 1.14 主機油淨化裝置投運前狀態確認標準檢查卡 1.15 給水系統投運前狀態確認標準檢查卡 1.16 除氧器系統投運上水

前狀態確認標準檢查卡 1.17 汽動給水泵系統投運前狀態確認標準檢查卡 1.18 給水泵汽輪機投運前狀態確認標準檢查卡 1.19 給水泵汽輪機凝結水系統投運前狀態確認標準檢查卡 1.20 給水泵汽輪機真空系統投運前狀態確認標準檢查卡 1.21 給水泵汽輪機油系統投運前狀態確認標準檢查卡 1.22 給水泵汽輪機油系統油箱補油狀態確認標準檢查卡 1.23 給水泵汽輪機油淨化裝置投運前狀態確認標準檢查卡 1.24 電動給水泵投運前狀態確認標準檢查卡 1.25 真空系統投運前狀態確認標準檢查卡 1.26 真空系統真空泵啟動前狀態確認標準檢查卡 1.27 高壓加熱器系統投運前狀態確認標準檢查卡 1.28

低壓加熱器系統投運前狀態確認標準檢查卡 1.29 高、低壓旁路系統投運前狀態確認標準檢查卡 1.30 高、低壓旁路系統油站投運前狀態確認標準檢查卡 1.31 氫氣系統投運前狀態確認標準檢查卡 1.32 定子冷卻水系統投運前狀態確認標準檢查卡 1.33 密封油系統投運前狀態確認標準檢查卡 1.34 EH油系統投運前狀態確認標準檢查卡 1.35 主機軸封系統投運前狀態確認標準檢查卡 1.36 輔助蒸汽系統投運前狀態確認標準檢查卡 1.37 汽輪機冷態啟動前狀態確認標準檢查卡 1.38 外供汽系統投運前狀態確認標準檢查卡 1.39 鄰機加熱系統投運前狀態確認標準檢查卡 2.鍋爐專業 2.1 儀用

空氣壓縮機投運前狀態確認標準檢查卡 2.2 儀用乾燥器投運前狀態確認標準檢查卡 2.3 燃油系統投運前狀態確認標準檢查卡 2.4 啟動鍋爐投運前狀態確認標準檢查卡 2.5 爐側輔汽系統投運前狀態確認標準檢查卡 2.6 爐前油系統投運前狀態確認標準檢查卡 2.7 空氣預熱器投運前狀態確認標準檢查卡 2.8 引風機油站投運前狀態確認標準檢查卡 2.9 引風機投運前狀態確認標準檢查卡 2.10 送風機油站投運前狀態確認標準檢查卡 2.11 送風機投運前狀態確認標準檢查卡 2.12 一次風機油站投運前狀態確認標準檢查卡 2.13 一次風機投運前狀態確認標準檢查卡 2.14 密封風系統投運前狀態確認標準

檢查卡 2.15 火檢冷卻風系統投運前狀態確認標準檢查卡 2.16 爐水迴圈泵注水投運前狀態確認標準檢查卡 2.17 爐水迴圈泵投運前狀態確認標準檢查卡 2.18 鍋爐疏水系統投運前狀態確認標準檢查卡 2.19 一級低溫省煤器系統投運前狀態確認標準檢查卡 2.20 二級低溫省煤器系統投運前狀態確認標準檢查卡 2.21 鍋爐上水前狀態確認標準檢查卡 2.22 磨煤機潤滑油站投運前狀態確認標準檢查卡 2.23 磨煤機液壓油站投運前狀態確認標準檢查卡 2.24 制粉系統(少油模式)投運前狀態確認標準檢查卡 2.25 制粉系統投運前狀態確認標準檢查卡 2.26 吹灰系統投運前狀態確認標準檢查卡 2.2

7 鍋爐投運前狀態確認標準檢查卡 3.電氣專業 3.1 啟動備用變壓器投運前狀態確認標準檢查卡 3.2 背壓發電機投運前狀態確認標準檢查卡 3.3 柴油發電機組投運前狀態確認標準檢查卡 3.4 發變組投運前狀態確認標準檢查卡 3.5 110V直流系統投運前狀態確認標準檢查卡 3.6 220V直流系統投運前狀態確認標準檢查卡 3.7 機組uPS投運前狀態確認標準檢查卡 3.8 10kV母線投運前狀態確認標準檢查卡 3.9 380V母線投運前狀態確認標準檢查卡 3.10 500kV母線投運前狀態確認標準檢查卡 3.11 500kV斷路器投運前狀態確認標準檢查卡 3.12 幹式變壓器投運前狀態確認

標準檢查卡 4.除灰專業 4.1 撈渣機系統投運前狀態確認標準檢查卡 4.2 除灰系統投運前狀態確認標準檢查卡 4.3 輸灰系統投運前狀態確認標準檢查卡 4.4 輸灰離心空氣壓縮機投運前狀態確認標準檢查卡 4.5 輸灰螺杆空氣壓縮機投運前狀態確認標準檢查卡 5.化學專業 5.1 機械加速澄清池設備投運前狀態確認標準檢查卡 5.2 超濾設備投運前狀態確認標準檢查卡 5.3 反滲透設備投運前狀態確認標準檢查卡 5.4.陽床投運前狀態確認標準檢查卡: 5.5 陰床投運前狀態確認標準檢查卡 5.6 酸堿加藥系統投運前狀態確認標準檢查卡 5.7 工業廢水系統投運前狀態確認標準檢查卡 5.8 給水加氨

設備投運前狀態確認標準檢查卡 5.9 凝結水加氨設備投運前狀態確認標準檢查卡 5.10 高速混床投運前狀態確認標準檢查卡 5.11 高速混床系統樹脂再生投運前狀態確認標準檢查卡 5.12 水汽取樣裝置投運前狀態確認標準檢查卡 5.13 生活污水系統投運前狀態確認標準檢查卡 5.14 含煤廢水處理系統投運前狀態確認標準檢查卡 5.15 油水處理系統投運前狀態確認標準檢查卡 5.16 迴圈水加藥系統投運前狀態確認標準檢查卡 5.17 雙室篩檢程式投運前狀態確認標準檢查卡 5.18 前置篩檢程式投運前狀態確認標準檢查卡 5.19 貯氫系統投運前狀態確認標準檢查卡 6.燃料專業 6.1 皮帶機投運前

狀態確認標準檢查卡 6.2 碎煤機投運前狀態確認標準檢查卡 6.3 滾軸篩投運前狀態確認標準檢查卡 6.4 除雜物機投運前狀態確認標準檢查卡 6.5 除大塊機投運前狀態確認標準檢查卡 6.6 葉輪給煤機投運前狀態確認標準檢查卡 6.7 活化給煤機投運前狀態確認標準檢查卡 6.8 入爐煤採制樣裝置投運前狀態確認標準檢查卡 6.9 火車煤採制樣裝置投運前狀態確認標準檢查卡 6.10 帶式除鐵器投運前狀態確認標準檢查卡 6.11 盤式除鐵器投運前狀態確認標準檢查卡 6.12 犁煤器投運前狀態確認標準檢查卡 6.13 布袋除塵器投運前狀態確認標準檢查卡 6.14 轉運站幹霧除塵系統投運前狀態確認標準檢

查卡 6.15 輸煤系統設備投運前狀態確認標準檢查卡 6.16 鬥輪堆取料機投運前狀態確認標準檢查卡 6.17 翻車機系統投運前狀態確認標準檢查卡 6.18 翻車機幹霧除塵系統投運前狀態確認標準檢查卡

變壓器220v轉110v進入發燒排行的影片

蝦米!原來變壓器就在身邊
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應用無橋式升降壓型功率因數修正器及LLC諧振式轉換器於USB電力傳輸

為了解決變壓器220v轉110v的問題,作者陳俊宇 這樣論述:

摘 要 iABSTRACT ii致謝 iv目錄 v圖目錄 x表目錄 xxix第一章 緒論 11.1 研究動機及目的 11.2 研究方法 111.3 論文內容架構 12第二章 先前技術之動作原理與分析 132.1 前言 132.2 有橋式升降壓型功率因數修正電路架構與其動作原理 132.3 諧振式轉換器架構與特性 182.3.1 串聯諧振式轉換器 182.3.2 並聯諧振式轉換器 202.3.3 串並聯諧振式轉換器 222.4 USB Power Delivery 25第三章 所提無橋式升降壓型功率因數修正電路與LLC諧振式轉換器之動作原理與分析 263

.1 前言 263.2 電路符號定義及假設 263.3 所提電路之工作原理與數學分析 293.3.1 無橋式升降壓型功率因數修正電路之運作行為 303.3.2 無橋式升降壓型功率因數修正電路之電壓轉換比 333.3.3 無橋式升降壓型功率因數修正電路之電感電流邊界條件 353.3.4 無橋式升降壓型功率因數修正電路之實際電壓轉換比 373.3.5 LLC諧振轉換電路之運作行為 383.3.6 LLC之電壓增益 533.3.7 LLC電壓增益與K值關係 553.3.8 電壓增益與品質因素Q關係 57第四章 系統之硬體電路設計 584.1 前言 584.2 系統架構 5

84.3 架構之系統規格 604.4 系統設計 614.4.1 輸入端之差動濾波器設計 614.4.2 電感L1與電感L2設計 68(A) 電感L1與L2之感量 68(B) 電感L1與L2之磁芯選用 724.4.3 輸出電容Co1設計 754.4.5 模擬變載輸出電壓變動量量測 764.4.6 諧振槽參數設計 79(A) 變壓器Tr之匝數比n 79(B) 輸出等效阻抗Rac 79(C) 品質因數Q 80(D) 諧振元件Lr、Cr、Lm參數 84(E) 磁性元件Lm、Lr繞製 854.4.5 輸出電容Co2設計 924.4.6 同步整流器IC說明 934.4

.7 功率開關與二極體之選配 95(A) 升降壓型功率因數修正器之開關元件選配 96(B) LLC諧振式轉換器之開關元件選配 974.4.7 驅動電路設計 984.5 電壓偵測電路設計 994.6 元件總表 102第五章 軟體規劃及程式設計流程 1035.1 前言 1035.2 程式動作流程 1035.2.1 ADC取樣與資料處理 1045.2.2 移動均值濾波模組 1065.2.3 PI控制器模組與限制器模組 1085.2.4 控制開關訊號模組 110第六章 模擬與實作波形 1126.1 前言 1126.2 電路模擬結果 1126.2.1 電路於15W功率

等級之模擬波形圖 1146.2.2 電路於27W功率等級之模擬波形圖 1196.2.3 電路於45W功率等級之模擬波形圖 1246.2.4 電路於100W功率等級之模擬波形圖 1296.3 所提功率因數修正電路的實驗波形圖 1356.3.1 單級功率因數修正電路於16.6W功率等級之實驗波形圖 136(A) 輸入電壓85V之波形量測 136(B) 輸入電壓110V之波形量測 139(C) 輸入電壓220V之波形量測 142(D) 輸入電壓264V之波形量測 1456.3.2 單級功率因數修正電路於30W功率等級之實驗波形圖 148(A) 輸入電壓85V之波形量測 148

(B) 輸入電壓110V之波形量測 152(C) 輸入電壓220V之波形量測 155(D) 輸入電壓264V之波形量測 1586.3.3 單級功率因數修正電路於50W功率等級之實驗波形圖 161(A) 輸入電壓85V之波形量測 161(B) 輸入電壓110V之波形量測 164(C) 輸入電壓220V之波形量測 167(D) 輸入電壓264V之波形量測 1706.3.4 單級功率因數修正電路於111W功率等級之實驗波形圖 173(A) 輸入電壓85V之波形量測 173(B) 輸入電壓110V之波形量測 177(C) 輸入電壓220V之波形量測 181(D) 輸入電壓264

V之波形量測 1846.3.5 單級功率因數修正電路實驗波形比較結果之小結 188(A) 16.6W之功率等級 188(B) 30W之功率等級 189(C) 50W之功率等級 189(D) 100W之功率等級 1906.4 所採用之LLC諧振式電路的實驗波形圖 1926.4.1 單級LLC諧振式電路於15W功率等級之實驗波形圖 1926.4.2 單級LLC諧振式電路於27W功率等級之實驗波形圖 1966.4.3 單級LLC諧振式電路於45W功率等級之實驗波形圖 2016.4.4 單級LLC諧振式電路於100W功率等級之實驗波形圖 2056.5 所提電路之變載測試 211

6.5.1 系統於15W功率等級之變載實驗波形圖 2116.5.2 系統於27W功率等級之變載實驗波形圖 2206.5.3 系統於45W功率等級之變載實驗波形圖 2296.5.4 系統於100W功率等級之變載實驗波形圖 2386.6 實驗相關參數量測 2496.7 損失分析 253(1) 開關S1~S7之損失 253(2) 二極體D1、D2、D3之損失 255(3) 磁性元件之損失 255(5) 電容元件之損失 257(6) 損失分析總結 258第七章 文獻比較 260第八章 結論與未來展望 2628.1結論 2628.2 未來展望 262參考文獻 263符號彙

編 272

以氮化鎵(GaN)功率電晶體為基礎 於準諧振返馳式轉換器之研製

為了解決變壓器220v轉110v的問題,作者林忠賢 這樣論述:

本文旨在研製以氮化鎵(GaN)功率電晶體為基礎之準諧振返馳式轉換器(quasi-resonant flyback),將功率因數修正器(PFC)輸出高壓直流電源轉換為低壓直流電源,經同步整流後用以供給負載使用。本文採用氮化鎵功率電晶體作為開關元件,該元件具有高耐壓、低切換損失、低導通損失,提高開關切換頻率及縮小磁性元件體積,節省電路成本。本文採用高性能且低成本之準諧振反馳式轉換器控制晶片(NCP1344)為控制核心,利用其電壓波谷偵測特性達到零電壓切換(ZVS),降低切換損失、提高效率及低輸出電壓漣波之特點,該架構具有低成本及架構簡單等優勢。本文完成100W之電源轉換器,切換頻率為100kHz

,額定輸出直流電壓20V,最高效率可達91.09%且提供穩定之直流電源輸出。