2020-10-19

Gerber 各层文件后缀名定义

*.GTL TopLayer 顶层元件面
*.GBL BottomLayer 底层焊接面
*.GTO TopOverlay 元件面字符
*.GBO BottomOverlay 焊接面字符
*.GTS TopSolder 元件面阻焊
*.GBS BottomSolder 焊接面阻焊
*.G1 MidLayer1 中间层1
*.G2 MidLayer2 中间层2
*.G3 MidLayer3 中间层3
*.G4 MidLayer4 中间层4
*.GM1 Mechanical1 机械层1
*.GM2 Mechanical2 机械层2
*.GM3 Mechanical3 机械层3
*.GM4 Mechanical4 机械层4
*.GTP TopPaste 顶层锡膏层
*.GBP BottomPaste 底层锡膏层
*.GP1 InternalPlane1 负片内层电源1
*.GP2 InternalPlane2 负片内层电源2
*.GKO KeepOutLayer 电气边界层
*.GG1 DrillGuide 钻孔指示图

*.GD1 DrillDrawing 钻孔图
*.GPT Top Pad Master 顶层焊盘mask层
*.GPB Bottom Pad Master 底层焊盘mask层

*.GDD 地线层
*.GPW 电源层
*.APT D码表文件
*.A?? 各层的D码表

内容概要:本文详细探讨了双馈风力发电机(DFIG)在Simulink环境下的建模方法及其在不同风速条件下的电流与电压波形特征。首先介绍了DFIG的基本原理,即定子直接接入电网,转子通过双向变流器连接电网的特点。接着阐述了Simulink模型的具体搭建步骤,包括风力机模型、传动系统模型、DFIG本体模型和变流器模型的建立。文中强调了变流器控制算法的重要性,特别是在应对风速变化时,通过实时调整转子侧的电压和电流,确保电流和电压波形的良好特性。此外,文章还讨论了模型中的关键技术和挑战,如转子电流环控制策略、低电压穿越性能、直流母线电压脉动等问题,并提供了具体的解决方案和技术细节。最终,通过对故障工况的仿真测试,验证了所建模型的有效性和优越性。 适用人群:从事风力发电研究的技术人员、高校相关专业师生、对电力电子控制系统感兴趣的工程技术人员。 使用场景及目标:适用于希望深入了解DFIG工作原理、掌握Simulink建模技能的研究人员;旨在帮助读者理解DFIG在不同风速条件下的动态响应机制,为优化风力发电系统的控制策略提供理论依据和技术支持。 其他说明:文章不仅提供了详细的理论解释,还附有大量Matlab/Simulink代码片段,便于读者进行实践操作。同时,针对一些常见问题给出了实用的调试技巧,有助于提高仿真的准确性和可靠性。
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