VVVF多种波形产生电路是通过电路产生还是通过程序控制

基于PCI-9846H的死区时间引起的电压波形畸变的研究
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基于PCI-9846H的死区时间引起的电压波形畸变的研究
系统是的核心部分[1-2]。按所使用电机的类型可以分为直流系统和交流系统[3],而交流电机驱动系统中,感应电机容易被接受,使用较广泛,永磁同步电机由于其本身的高能量密度与高效率,具有比较大的竞争优势,应用范围日益增多。本文引用地址:为了满足整车动力性能要求,电机驱动系统要有较高的动态性能,目前比较成功的控制策略包括:基于稳态模型的变频变压控制(VVVF)、基于动态模型的磁场定向控制(FOC)以及直接转矩控制(Direct
Control--DTC)。其中直接转矩控制是在矢量控制基础之上发展起来的,其主要优点是:摒弃了矢量控制中的解耦思想,直接控制电动机的磁链和转矩,并利用定子磁链定向代替了矢量控制中的转子磁链定向,避开了电动机中不易确定的参数(转子电阻等)识别。目前国内外的永磁同步电机的数学模型只是基于中线不接出三相对称绕组条件下,引入转子磁链、定子漏抗、及各绕组的互感而建立的,忽略了轴承及其他杂散损耗以及PWM波等因素对电机的影响,因此基于该电机模型建立的控制策略在电机的低速脉动、高速弱磁、稳定性和输出转矩一致性等方面还存在诸多问题[5]。为了能更好的解决直接转矩控制下电机的低速转矩脉动的问题,本文建立了引入死区时间的电机模型,通过对死区时间的产生和作用机理进行分析,得出引起输出电压波形畸变以及相位变化的关键影响因子,针对仿真结果提出一种减小死区时间引起电压波形畸变的方法,通过应用-9846H、电流传感器、电压传感器、转矩仪、电机及其控制器、测功机等设备完成车用电机试验平台的搭建,上位机通过LABVIEW编写数据采集系统,通过对电压、电流、转矩、转速信息的采集与分析,对本文提出的减小死区时间对输出电压波形畸变的方法进行了验证。1.死区时间的研究1.1死区时间产生机理对于永磁同步电机驱动而言,在IGBT正常工作时,上下桥臂是交替互补导通的。在交替过程中必须存在上下桥臂同时关闭的状态,确保在上/下桥臂导通前,对应的互补下/上桥臂可靠关断,这段上下两个桥臂同时关断的时间称为死区时间。针对目前市场上IGBT的调研发现,逆变器死区时间一般为3~7&s[6]。在电机工作在一定转速以上时,由于基波电压足够大,死区效应对基波电压影响较小,所以不为人们所重视;但电机工作在低速时,基波电压很小,死区效应对基波电压影响相对较大,死区时间越长,逆变器输出电压的损耗越大,电压波形的畸变程度也会变大,除此之外死区时间还会影响输出电压的相位,使PWM波形不再对称于中心,造成电机损耗增加,效率降低,输出转矩脉动等。图1所示为死区时间产生的机理以及对输出电压的影响,其中V为理想的PWM电压输出波形,Ua-为负母线电压,Ua+为正母线电压,v为误差电压,Ia为输出电流。图1 死区效应由图1所示,可以发现误差电压具有以下特征[7]:1) 在每个开关周期内均存在一个误差电压;2) 每个误差电压的幅值均为Ud;3) 每个误差电压的宽度均为Td;4) 误差电压脉冲的极性与电流极性相反;尽管一个误差电压脉冲不会引起输出电压太大的变化,但是一个周期内总的误差电压引起的电压波形的畸变就比较严重,下面就对半个周期内误差电压对输出电压波形的影响进行分析。1.2死区时间引起输出电压波形畸变的分析利用平均电压的概念[8],假设载波频率非常高,不含电流在一个载波周期内过零的情况,则半个周期内误差电压脉冲序列的平均值为: (1)式中 根据傅里叶级数展开式:(2)由于波形关于坐标原点对称,是奇函数,所以式中a0,an都为0。其中,于是误差电压的傅里叶展开式为:(3)基波误差电压为:(4)死区时间不仅影响输出电压的幅值,还会影响输出电压的相位,如图2所示:图2 死区时间对输出电压相位的影响由三角形的余弦定理可得(5)解得:为了更直观的分析死区时间对输出电压的影响,本文对上述结果进行归一化:(6)定义电压调制深度M为输出电压峰-峰值和直流母线电压Ud之比,则M=,Ua为理想输出电压,Ua'为实际输出电压。图3 功率因数角对输出电压的影响所示为fc=4kHz,M=0.8时,输出电压随着不同的功率因数角的变化曲线图,可以看出功率因数角越高,死区时间对输出电压的影响越小。当死区时间比较短时,功率因数角的改变对输出电压的影响不大,当Td=7&s时,增大功率因数角可以减小电压波形的畸变,但是增大功率因数角会减小功率因数,影响电机的效率,在功率因数角的设计中需要综合考虑这两方面。图4 三维图图4所示为实际输出电压有效值占理想输出电压有效值的百分比随电压调制比、死区时间以及载波频率变化的曲线图,本文将公式(6)中死区时间Td和载波频率fc的乘积作为一个影响因子,其范围为0~0.08。当电压调制比较高时,死区时间和载波频率对输出电压的影响不明显,但是当电压调制比较低时,死区时间对输出电压影响就会非常明显。1.3死区时间对输出电压波形影响的解决方法图5 改进的控制框图由以上分析可知,当载波频率一定时,死区时间引起电压波形畸变的程度受电压调制比的影响,当电压调制比较低时,死区时间对输出电压波形畸变会相对增大,这也正是引起在低速转矩脉动的因素之一。从另一方面来看,提高电压调制比可以在一定程度上抑制波形畸变,图5所示为改进的控制框图,通过转速传感器检测电机的运行状态,当电机低速运行时,减少电池输出的直流母线电压,从而提高电压调制比,来减小死区时间对输出电压的影响,通过上述控制调节电池的输出电压,将电压调制比控制在一个较高的范围,从而减少死区时间引起的电压波形的畸变。2.基于9846H的数据采集系统设计2.1硬件设计与实现2.1.1
电压传感器、电流传感器、转矩仪的选型及特性分析驱动电机系统的工作电压和电流范围比较大,从几十伏(安)到上千伏(安),这就要求电压和电流传感器不仅要有良好的绝缘性,还要将输入信号和输出信号完全隔离,同时,传感器的响应时间也应优先考虑。试验台上驱动电机转速与转矩的测量需要转矩仪有很好的输出信号的稳定性和重复性。结合电机试验的要求,本文从传感器的量程、精度以及动态响应时间方面考虑,分别选择电压传感器CV
3-500,电流传感器LF 505-S,转矩仪F1i S,其特性如表1所示。表1 电压传感器、电流传感器、转矩仪的特性传感器型号 量程 精度 动态响应时间CV 3-500LF 505-SF1i S转矩仪
&A&rpm 0.6%0.6%0.1%0.1%
0.4&s1&s0.1&s0.1&s2.1.4 数据采集卡本论文的研究对数据采集卡提出了很高的要求,由上文可知,死区时间一般为3~7&S,实际中IGBT的开关过程有延时和滞后,以东芝公司的MG25N2S1型25A/1000V
IGBT模块为例,其电压上升和下降时间分别为0.3&s和0.6&S,为了能够真实的捕捉死区时间引起的电压波形畸变,工程中用到的采样率通常为信号中最高频率的6-8倍,这就要求数据采集卡的采样率至少要达到10MS/s。试验平台采用凌华公司生产的-9846H高端数据采集卡,这是一款4通道同步并行采集,每通道采样率高达16MS/s的多功能数据采集卡,该采集卡具有4个同步单端模拟输入和16位的高分辨率A/D转换器,同时PCI-9846H在总谐波失真(THD)、信噪比SNR、无杂散动态范围(SFDR)等方面性能能够满足本文对试验精度的要求。此外,板载512M
Byte内存,作为数据暂存空间,可以延长连续采集的时间,其数据传输方式采用DMA的方式,无需CPU直接控制传输,也没有中断处理方式那样保留现场和恢复现场的过程,通过硬件为RAM与I/O设备开辟一条直接传送数据的通路,使CPU的效率大为提高,提高了数据采集的实时性和动态响应特性,该数据采集卡能够满足本文对采样率和精度的研究要求,其主要特性如表2所示。表2 PCI-9846H数据采集卡特性通道数 4通道输入方式 BNC采样率 同步采样16MS/s输入电压范围 可选&0.2V、&1V或&5VA/D转换精度
16位总谐波失真THD &1V &0.2V-90.65dBc -95.78dBc信噪比SNR 76.17 dBc 71.98 dBc有效位 12.34位
11.16位无杂散动态范围SFDR 91.62 dBc 96.15 dBc输入阻抗 50欧或1兆欧板载内存 512兆数据传输方式
DMA本文所研究的信号的频率较高,因此需要板卡有足够的带宽满足相应的研究要求。PCI-9846H-3dB-3dB带宽为20MHz,能够满足本文对频谱分析的要求,此外板卡的系统噪声在&1V时仅为5.0LSBRMS,其在&1V时的频谱特性如图6所示。图6 &1V时的FFT2.1.5 信号调理电路从传感器得到的信号大多要经过调理才能进入数据采集设备,信号调理功能包括放大、隔离、滤波、激励、线性化等。由于不同传感器有不同的特性,因此,除了这些通用功能,还要根据具体传感器的特性和要求来设计特殊的信号调理功能。本系统所用的信号调理板主要实现两方面的功能:(1)实现传感器信号的低通滤波。信号进入计算机前必须要经过低通滤波,本文由信号调理板采用RC低通滤波器来实现。(2)对信号进行转换。对于模拟信号,PCI-9846H数据采集卡只能接收-5V~+5V的电压信号,而霍尔电压传感器输出的信号为(0~10)V的电压信号,霍尔电流传感器输出的信号为(0~100)mA的电流信号,所以必须加入信号调理板对传感器输出的信号进行转换。由以上硬件的选择确定本系统的硬件拓扑结构如图7所示,图8所示为试验现场布线图。图7 数据采集系统硬件图图8 试验现场布线图2.2基于LABVIEW的系统软件设计LABVIEW集数据采集、仪器控制、工业自动化等众多功能于一身,为图形化虚拟仪器的开发提供了最佳的平台[9]。本文用LABVIEW进行数据采集系统上位机软件的编制,完成数据采集的任务:(1) 对试验环境和测试电机的信息进行登记;(2) 测试项目的选择以及试验前的标定;(3) 对数据进行计算,存储以及屏幕显示等。在使用PCI-9846H板卡之前需要安装板卡驱动,图9所示为安装好了板卡驱动之后,在设备管理器会看到相应硬件设备的增加。与此同时,为了能够应用LABVIEW进行上位机数据采集系统的开发,需要安装DAQPilot中支持LABVIEW的板卡驱动程序。除此之外,在LABVIEW中使用该板卡进行数据采集之前必须通过DAQMASTER为该块板卡进行相关的初始化工作,其中包括缓存区大小的设置,通道名称的设置等初始化工作,图10-11显示了利用DAQMASTER对PCI-9846H进行相关的初始化工作。图9 PCI-9846H驱动图10 PCI-9846缓存设置图11 PCI-9846H通道设置根据本文要进行测试对象的特点及要求,确定VI的程序流程图如图12所示:图12 LABVIEW程序控制流程图图13-15为按照上述VI程序控制流程图进行的相关LABVIEW操作界面的设计,在程序的设计过程中,采用了生产/消费者模式,通过队列的操作使数据的采集与分析在不同的循环中运行,从而避免了高速采集的同时进行数据的保存与显示容易造成死机的问题出现。图13 登陆界面图14 试验信息登记图15转矩/转速测量界面在试验中,对于电量和非电量信号采集之前都选择静态标定的方法对其进行标定,其中对于控制器输入电压/电流以及控制器输出电压/电流利用PCI-9846H板卡的四个通道进行同步采集。在转矩/转速测量时,虽然转矩仪输出的是频率信号,但是本文按照模拟量对其进行采集,通过在程序中对输入信号的处理计算出信号的频率从而能够得到相应的转矩和转速值,这样可以在程序中减少一部分代码量提高程序的执行效率同时利用板载同步时钟保证转矩/转速采集的同步性。2.3试验结果分析本文利用基于PCI-9846H的数据采集系统完成了对电机电量与非电量的采集,图16所示为直流母线电压电流与交流电压电流动态数据波形,图17和图18分别显示了改进前后电流的输出波形以及转矩的输出波形。图16 电压/电流波形显示图17 改进前后电流输出波形图18改进前后转矩输出波形试验结果表明基于PCI-9846H的数据采集系统具有高采样率和高采样精度,能够满足本文对死区时间引起的电压波形畸变信号捕捉的要求,对采集数据的分析表明本文所提出的根据电机的工作状态调节直流母线电压保持电压调制比在较高的范围内的方法能够很好的改善电流与转矩的输出波形,特别是在电机低速工况时效果尤为明显,进而能够减少死区时间对电机在低速工况时性能的影响。
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VVVF变频调压系统
课程设计用纸1摘要本文设计的变压变频VVVF调速系统主电路由整流、滤波和逆变电路3大部分构成。控制电路主要由控制电源和以SA866为核心的SPWM波形发生及驱动电路构成。控制电源采用提供直流稳压电源。变频调速技术中最重要的是产生SPWM脉冲,通常产生SPWM控制信号的方法有采用微处理机,采用专用大规模集成电路,采用微处理机和专用大规模集成电路相结合的方法。关键字VVVF变压变频电动机调速系统教师批阅课程设计用纸2目录一设计目的及意义3二工作原理与设计方案421变频调速系统控制原理422参数设定与计算6三硬件设计931调速系统组成932变频控制电路9四软件设计1141系统流程图1142系统仿真12五结束语15参考文献17教师批阅课程设计用纸3一设计目的与意义进行基础技能训练,例如组成系统,编程,调试,绘图等,使学生理论联系实际,提高动手能力和分析问题,解决问题的能力,绘制主电路原理图和程序流程图,完成课程设计论文,并进行仿真。通过课程设计,熟悉运动控制系统应用系统的开发,研制的过程,软硬件的设计工作方法,工作内容,工作步骤;训练正确地应用运动控制系统,培养解决工业控制,工业检测等领域具体问题的能力。教师批阅课程设计用纸4二工作原理与设计方案21变频调速系统控制原理控制电路主要由控制电源和以SA866为核心的SPWM波形发生及驱动电路构成。控制电源采用提供直流稳压电源。SA866有6种工作模式,可以变频变幅,也可以定频变幅;采用双缘调制技术,脉冲产生精确,工作频率范围很宽,时钟频率为25MHZ时,载波频率达24KHZ,输出频率可达4KHZ。它还可以提供两种V/F曲线,即恒转矩的V/F曲线和负补偿的V/F曲线,而后者就是针对风机类负载专门设计的。所有可编程参数都存储在EEPROM中,并在RESET信号后自动装入SA866中。一片EEPROM可同时存放四页参数,改变PAGEO、PAGE1的电平就可决定采用哪一页参数。由于PAGEO、PAGE1均有内部拉高电阻,所以默认情况下SA866采用第3页的参数。所有可编程参数在各页上的相对位置都一样。异步电机的VVVF(变压变频)调速系统一般简称变频调速系统。由于在变频调速时转差功率不变,在各种异步电动机调速系统中效率最高,同时性能也最好,故是交流调速的主要发展方向。1交流调速系统的基本控制量是转矩、速度、位置三个物理量,按不同的用途和控制对象可以构成转矩、速度、位置由内向外的闭环系统。其中转矩控制是最基本的控制,它在控制环的最内侧,显示了转矩控制环的重要性。转矩控制可以转化为电流控制,交流电动机可以快速电流响应,因此转矩控制的响应比直流电动机更快。2交流调速的基本类型有变极P、变频F1和变转差S。教师批阅课程设计用纸5前两者为转差功率不变型,不论其转速高低,转差功率消耗基本不变,调速效率为最高,因此变频调速成为当今交流调速的主流。3在变频调速中有U1/Ω1、E1/Ω1、ER/Ω1三种恒值控制。E1/Ω1恒值控制的机械特性线性段范围要比U1/Ω1恒值控制的宽。通过低频定子电压补偿可以提高转矩输出特性,实现E./C01控制方法。E1/Ω1恒值控制的机械特性为一条直线,与直流电动机机械特性完全相同,采用异步电机矢量控制可以实现ER/Ω1控制。4在VVVF控制时,电压/频率协调控制是变频调速的控制原则,否则会使异步电动机特性变坏。VVVF控制是开环调速系统。5转差频率控制是一种速度反馈的闭环控制。在电动机正常运行范围内,能满足转差频率控制规律,即电磁转矩TE与转差频率Ω成正比,定子电流I1随转差频率ΩS的增加而单调增加。6通用变频器是交流电动机新型变频调速装置,它由主电路、检测电路和控制电路三大部分组成,主电路的基本结构为PWM电压型逆变器,检测电路主要是检测中间直流环节的电压和电流,输出端的交流电压和电流,供控制电路运算及保护电路动作之用。控制电路主要由数字信号处理DSP和专用大规模集成电路ASIC,进行数据处理和产生PWM波形。7通用变频器的控制方式有开环的U1/F1控制、闭环的转差频率控制和矢量控制。8变频器的过载能力的允许时间只有1MIN,变频器的容量选择原则是按电动机在运行中可能出现的最大工作电流来选择。9变频器调速系统的功率因数与电‘动机本身的功率因数无关。变频器主电路中间直流环节的大滤波电容是造成输教师批阅课程设计用纸6入端有较大成分高次谐波的原因,它使变频器的功率因数较低。要改善变频器的功率因数,可以在输入端串交流电抗器LA或直流侧串直流电抗器LD。22参数设定与计算1载波频率选择字CFS载波频率FCARR由外部时钟频率FCLK和分频比N决定,其中N是选择字CFS的十进制表示。2调制频率范围选择字FRS调制频率范围是载波频率FCARR和系数M的函数,M是FRS的十进制表示,0≤M≤6;FRS为三位二进制数。调制频率范围。3脉冲延迟死区时间选择字PDY脉冲延迟时间是载波频率和参数PDY的函数,如式,参数PDY是PDY字的十进制数,PDY在0到63之间,PDY为六位二进制数。4脉冲删除时间选择字PDT因为SA866内部脉冲删除电路在脉冲延迟电路之前,所以实际输出的最小脉宽等于TPDTPDT,脉冲删除时间TPT由下式给出,参数PDT由选择字PDT确定,PDT在0到127之间,PDT为七位二进制数。5波形选择字WSSA866可以提供三种调制波形纯正弦波、正弦波加三次谐波,带死区的三次谐波。采用三次谐波型波形可以提高输出功率,而带死区的三次谐波型波形可以降低开关损耗。表2为选择字WS定义所选用的波形。6波形自动转换字AWS该参数定义了后两种波形之间互相转换的频率点,,其中W由AWS确定,在0到L5之间,AWS为四位二进制数。若教师批阅课程设计用纸7AWS0000,则一直采用三次谐波型波形。7V/F曲线控制字GRAD、KAY、FED、FCSA866提供了两种V/F曲线,恒转矩型和负补偿型,FC0选择恒补偿型,图3为SA866提供的线性VVVF曲线。FC1选择负补偿型。对于恒补偿型,只需确定GRAD和PED。转矩提升的补偿电压由PED决定,,上升斜率由GRAD确定,,GRAD≤255。由GRAD和FED即可确定任一频率点对应的电压幅值,。其中,F≤100。对于风机类负载,电压幅值由下式计算,其中GRAD为8位正数,而KAY为八位有符号数,最高位是符号位。8检查字CHKSUMSA866在从EEPROM中读人数据时会对其中的“1”计数不包括CHKSUM中的数据,计数结果二进制的最低三位应等于CHKSUM中的数据,否则将输出TRIP信号,禁止脉冲输出。本系统应用的时钟频率为11059MHZ,载波频率11KHZ,调制频率范围0~60HZ,最小脉宽3ΜS,死区时间5ΜS。由前边的分析,各参数的计算过程如下(1)确定CFS由,所以N0,CFS000,实际的FCARR108KHZ。2确定FRS2M384FRANGE/FCARR213,所以取M1,FRS001,实际的FRANGE576HZ。3)确定PDY死区时间TPDY63PDY/512FCARR5ΜS,则PDY354,取35,则PDY100011,实际死区时间为51ΜS。(4)确定PDT由TPDTPDY3ΜS,得TPDTPDY381ΜS,又TPD63PDT/512FCARR,得PDT822ΜS,则PDT1010010。实际的最小脉宽为81513ΜS。教师批阅课程设计用纸85确定V/F曲线控制字因为是风机类负载,所以FC1,又低频时不需转矩提升,则PED0;令FBASE50HZ,则它对应的FFBASE255/FRANGE221;在V/F曲线上取两点,分别对应额定频率和L/2额定频率,在V/F曲线上映射,以F,V格式表示为221,100和110,25,根据求幅值公式可列出方程组如下F25GRADKAY110/5F100GRADKAY221/5解方程组得GRAD106,取11即GRAD;KAY53,取5,即KAY0000010L。6确定其余选择字波形采用正弦波加三次谐波型,所以WS01,AWS0000;零频阀值电压为0,所以ZTH00;以上所有选择字中“1”的个数为L4,所以CHKSUM110。教师批阅课程设计用纸9三硬件设计31调速系统组成本文设计的变压变频VVVF调速系统主电路由整流、滤波和逆变电路3大部分构成。逆变器选用三菱公司的PS21865功率模块IPM,该模块内部有6只IGBT,用于三相桥臂。其特点为优化的门极驱动与IGBT集成,使得电路布局合理,无外部驱动线,体积小,抗干扰能力强。IPM内选用的IGBT芯片均为高速型;IPM内部的IGBT导通压降低,功耗小;IPM有快速的过流保护,可以实时检测IGBT电流,当发生严重过载或直接短路时,IGBT将被软关断,同时送出一个故障信号;IPM有良好的过热保护,在靠近IGBT的绝缘基板上安装了温度传感器,当基板过热时,IPM内部控制电路将截止栅极驱动,不响应输入控制信号。因此当故障发生时如过压、过流、过温,其输出端将变为低电平,封锁内部6只IGBT管,同时送出故障信号FO,它与SA866的SETTRIP端相连。当IPM故障报警时,信号FO快速向SA866发出保护高电平,快速切断SPWM的控制信号通道,关断IPM,实现了保护功能。教师批阅课程设计用纸10图31调速系统主电路图32变频控制电路IPM的脉冲信号由三相脉宽调制器SA866控制。SA866是专为感应电机的PWM控制而设计的一款集成电路。它除了能产生合乎要求的PWM脉冲外,还集成了完备的过流、过压保护功能,并可在紧急情况如短路、过热时快速关断PWM脉冲,以保护逆变器和电机。它的最大特点是可以独立运行,无需微处理器。其输出频率以及加速、减速的快慢都可由外接电位器在线连续调节。所有需定义的参数如载波频率、死区时间、最小脉宽、调制波形、V/F曲线等均存储在外接的EEPROM中。EEPROM选用AT93LC46,CLK为时钟信号输入端,DI为数据输入端,DO为数据输出端,CS为片选,分别与S
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?&/span>&span id=&_baidu_bookmark_start_4& style=&display: line-height: 0&>?&/span>&p>&span style=&font-family: 微软雅黑, Arial, &Times New Roman&; font-size: 14 background-color: rgb(255, 255, 255);&>& & 鉴于本网发布稿件来源广泛、数量较多, 系统审核过程只针对存在明显违法有害内容(如色情、暴力、反动、危害社会治安及公共安全等公安部门明文规定的违法内容)进行处理,难以逐一核准作者身份及核验所发布的内容是否存在侵权事宜, 如果著作权人发现本网已转载或摘编了其拥有著作权的作品或对稿酬有疑议, 请及时与本网联系删除。&/span>&/p>&p>&strong style=&color: rgb(102, 102, 102); font-family: 微软雅黑, Arial, &Times New Roman&; font-size: 14 white-space: background-color: rgb(255, 255, 255);&>& & 侵权处理办法参考版权提示一文:&/strong>&a href=&http://www.jinchutou.com/h-59.html& target=&_blank& textvalue=&http://www.jinchutou.com/h-59.html&>http://www.jinchutou.com/h-59.html&/a>&span style=&color: rgb(102, 102, 102); font-family: 微软雅黑, Arial, &Times New Roman&; font-size: 14 background-color: rgb(255, 255, 255);&>&&/span>&/p>&p>&span style=&color: rgb(102, 102, 102); font-family: 微软雅黑, Arial, &Times New Roman&; font-size: 14 background-color: rgb(255, 255, 255);&>1、如涉及内容过多,需要发送邮箱,请电子邮箱到,我们会及时处理;&/span>&/p>&p>&span style=&color: rgb(102, 102, 102); font-family: 微软雅黑, Arial, &Times New Roman&; font-size: 14 background-color: rgb(255, 255, 255);&>2、系统一旦删除后,文档肯定是不能下载了的,但展示页面缓存需要一段时间才能清空,请耐心等待2-6小时;&/span>&/p>&p>&span style=&color: rgb(102, 102, 102); font-family: 微软雅黑, Arial, &Times New Roman&; font-size: 14 background-color: rgb(255, 255, 255);&>3、请版权所有人(单位)提供最起码的证明(证明版权所有人),以便我们尽快查处上传人;&/span>&/p>&p>&span style=&color: rgb(102, 102, 102); font-family: 微软雅黑, Arial, &Times New Roman&; font-size: 14 background-color: rgb(255, 255, 255);&>4、请文明对话,友好处理;&/span>&/p>&p>&span style=&color: rgb(102, 102, 102); font-family: 微软雅黑, Arial, &Times New Roman&; font-size: 14 background-color: rgb(255, 255, 255);&>5、为了杜绝以前再有类似的侵权事情,可以为我们提供相应的关键字,便于管理人员添加到系统后能有效排除和抵制与您(贵单位)相关版权作品上传;&/span>&/p>&span id=&_baidu_bookmark_end_5& style=&display: line-height: 0&>?&/span>&span id=&_baidu_bookmark_end_3& style=&display: line-height: 0&>?&/span>" />
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