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國立虎尾科技大學 電機工程系碩士班 張凱雄所指導 簡睿騫的 變壓器自動輸出阻抗量測系統設計 (2019),提出pdf轉excel轉換器關鍵因素是什麼,來自於阻抗量測、信號取樣、正弦波擬合算法、變壓器短路量測。

而第二篇論文國立臺灣科技大學 電子工程系 邱煌仁、謝耀慶所指導 紀培錦的 單相DC/AC電壓轉換器的併網控制法與效率提升 (2016),提出因為有 分散式電力系統、諧波電流、四象限併網、單位功率因數整流器、ZVS-CV、漣波電流的重點而找出了 pdf轉excel轉換器的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

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自己寫書 Google 賣

為了解決pdf轉excel轉換器的問題,作者周桂明 這樣論述:

解決最難的發行問題,step by step教你出書賣全球   作者以傳統實體書與電子書的當前境況作引子,帶出各種出版形式及方法的利與弊,並認為電子書出版是目前普羅大眾最易做得到的出版方法來作結論,再進一步講述電子書的種種知識,從電子書的種類、構思、設計以至在Google內出版,全部以圖片化Step by step方式來說明,對電子書零認識的人都可以成功出版自己的著作。

變壓器自動輸出阻抗量測系統設計

為了解決pdf轉excel轉換器的問題,作者簡睿騫 這樣論述:

在本論文提出一套變壓器自動輸出阻抗量測系統,此系統可一次量測出一顆變壓器多組輸出阻抗,改善市售變壓器量測儀一次只能量測一組輸出阻抗,效率低且數值容易搞混的問題。本系統分成使用者介面、阻抗量測系統與變壓器切換平台三個部分。使用者介面以美國國家儀器開發的LabVIEW軟體來設計,讓使用者方便對系統進行操控與顯示量測結果。阻抗量測系統以FPGA開發板、C語言與Verilog硬體描述語言來控制電路上晶片和運算信號處理公式「Sine-fitting」,使用晶片有直接數位合成器、類比數位轉換器與增益可程式放大器等晶片。變壓器切換平台,調整變壓器短路量測電路。最後以固緯公司所售的精密阻抗量測儀LCR-63

00與本論文系統做量測精度比對。比對結果顯示,阻抗量測系統量測2Ω~10kΩ在頻率10Hz~50kHz之間的相對誤差(誤差百分比)低於0.5%。接著阻抗量測系統結合變壓器切換平台量測變壓器的輸出阻抗,量測變壓器輸出阻抗|Z|相對誤差(誤差百分比)低於1.2%,變壓器輸出阻抗|Z|之相角θ絕對誤差(誤差量)低於1.7°。以上數據足以證明本論文系統量測精度符合業界一般應用需求,是一套具實用性的變壓器輸出阻抗量測系統。

單相DC/AC電壓轉換器的併網控制法與效率提升

為了解決pdf轉excel轉換器的問題,作者紀培錦 這樣論述:

單相分散式電力系統使再生能源得以分佈於一般家庭場所,並將所生電力傳輸至公共電網,而其架構通常含直流(Direct Current, DC)電網與交流(Alternating Current, AC)電網,並有雙向DC/AC轉換器在兩電網之間擔任轉換與流通電力之介面。為在降低AC電網諧波電流的同時,也簡化該DC/AC轉換器對AC電網之併網控制(Grid-Tie Control, GTC),本研究提出一種電壓導向的四象限GTC方法,以用於單相DC/AC電壓型轉換器,使之能適用於單位功率因數整流器、逆變器、或靜態型虛功補償器等模式,而從系統角度提高電力傳輸品質與效率。另則從元件角度,亦可藉由零電壓

切換-箝位電壓型(Zero Voltage Switching-Clamped Voltage, ZVS-CV)之柔切設計,消減DC/AC切換式轉換器的切換損失以提升效率,並因此能用高切換速度的金屬氧化物半導體場效電晶體 (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor, MOSFET)開關以提高轉換器的切換頻率,而使得散熱器及切換頻率濾波器的體積皆可縮小,則更適用家庭場所的單相系統。欲確保ZVS-CV運作,DC/AC轉換器的儲能電感必須流動高漣波電流,則將增加MOSFET的導通損失,因而該漣波電流應是在恰能確保ZVS-CV運作即可,為此,本

研究提出了優化漣波電流的策略以使DC/AC轉換器獲得最佳效率。最後,本研究以一個單周控制的全橋式電壓型轉換器,以2 A電流對110 V AC電網進行模擬與實作,以驗證所提GTC方法,並評估它的效能。然後,在220 V AC獨立型逆變器輸出約1 kW的條件下進行模擬,以比較有無導入所提優化策略的轉換器效率差異,而驗證該策略的效益。