電子技術(shù)發(fā)展異常迅速。微細加工技術(shù)的進步不僅對信息電子技術(shù)以巨大影響,同時也日益對
電力電子技術(shù)產(chǎn)生作用。就電路而言,正沿著以下4個方向發(fā)展。
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新型器件
新器件的出現(xiàn)和使用往往對整個變流技術(shù)產(chǎn)生深刻的影響。例如,正是由于氣體閘流管、晶閘管和
功率晶體管的相繼問世,才促成了幾代電力電子電路的更迭。另外寬禁帶半導(dǎo)體器件的研發(fā)被視為進一步提高性能的手段。美國也成立了新一代寬禁帶研究中心對此進行研究。
新的控制方式
新的控制方法會使電路達到更高的性能。例如
交流電機采用矢量控制方法,使交流傳動系統(tǒng)的性能可與直流傳動相媲美。而這種控制方法之所以能付之實用卻是依借微型計算機的普及。這表明,采用新的控制手段會使昔日無法實現(xiàn)的控制方式成為可能。
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五線制到達用電設(shè)備,對設(shè)備直接便用者接線對號入座就可。導(dǎo)線分為黃、綠、紅、N淺藍、PE黃綠線,是費材料的系統(tǒng)。因為PEN、PE線都在地,廣義上講對使用者供電、使用無區(qū)別。對設(shè)備使用者的安全角度來看TN-C-S系統(tǒng)和TN-S系統(tǒng)是相等的!對用電者安全使用素質(zhì)相對素質(zhì)可以放得很低!知道一定的基本安全知識即可使用。而對于TN-C系統(tǒng),是考驗一個職業(yè)電工的安全技術(shù)素質(zhì)!考驗對于PEN線的知識如何區(qū)分PE保護零線、N工作零線的PEN線的區(qū)分用途方法。
電力電子電路經(jīng)歷了20世紀30年代由氣體閘流管和汞弧整流管組成的低頻變流電路和由高頻電子管組成的變流電路(統(tǒng)稱代電力電子電路),60年代由晶閘管組成的半導(dǎo)體變流電路(第二代電力電子電路),80年代由可關(guān)斷晶閘管(GTO)和雙極型功率晶體管(GTR)等新型器件組成的第三代電力電子電路。由于它們具有控制極關(guān)斷和工作頻帶較寬的優(yōu)點,使電力電子電路具有更佳的技術(shù)和經(jīng)濟性能,獲得了更為廣泛的應(yīng)用。電力電子電路正沿4個方向發(fā)展:①采用新型器件。②采用新的控制方式和手段。③采用新的電路結(jié)構(gòu)。④采用新的分析方法和調(diào)試手段。
與傳統(tǒng)的旋轉(zhuǎn)式變流電路相比,靜止式變流電路具有無磨損、低噪聲、率、易于實現(xiàn)自動控制和生產(chǎn)、無須專門的地基建設(shè)等優(yōu)點,因而在范圍已基本上取代了前者。
與低頻變流電路相比,半導(dǎo)體變流電路有工作頻帶寬、系統(tǒng)響應(yīng)快、易于實現(xiàn)小型輕量化并且工作壽命長等優(yōu)點,故技術(shù)經(jīng)濟性能明顯優(yōu)于前者。各國均已不再生產(chǎn)由氣體閘流管等離子器件組成的變流電路及其裝置。
與高頻電子管電路相比,半導(dǎo)體變流電路的顯著優(yōu)點是損耗小,變換效率高,但由于前者的容量等級和工作頻帶尚高于已經(jīng)實用化的半導(dǎo)體器件,因而至20世紀80年代,半導(dǎo)體變流電路只能在小容量范圍取代前者??梢灶A(yù)計,隨著高頻大功率半導(dǎo)體器件的出現(xiàn)和實用化(如大功率靜電感應(yīng)晶閘管,簡稱SITH),半導(dǎo)體高頻變流電路終將取代高頻電子管變流電路。
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舉例:根據(jù)你使用的網(wǎng)絡(luò)攝像機的品牌看單臺碼流,再去估算一臺交換機能接多少臺攝像機。比如130萬:960p攝像機單臺碼流通常4M,用百兆交換機,那么就可以接15臺(15×4=60M);用千兆交換機,可以接150(150×4=600M)。200萬:1080P攝像機單臺碼流通常8M,用百兆交換機,可以接7臺(7×8=56M);用千兆交換機,可以接75臺(75×8=600M)。這些都是以主流的H.264攝像頭為例給大家講解的,H.265減半就可以了。