摘要:闡述了相移PWM技術(shù)在級聯(lián)型逆變器中的應(yīng)用,并對相移PWM中各單體逆變器的相移與級聯(lián)型逆變器輸出頻譜之間的關(guān)系進行了分析。當相移量為Ts/m時,輸出諧波頻率為原有的m倍。仿真和實驗結(jié)果證實了分析的正確性。
1前言國外某公司利用一種新的高壓變頻技術(shù),生產(chǎn)出功率為315kW~10000kW的完美無諧波高壓變頻器(PERFECTHARMONY),無需附加輸出變壓器實現(xiàn)了直接3kV或6kV高壓輸出;首家在高壓變頻器中采用了先進的IGBT開關(guān)器件;達
摘要:針對諧波的危害性,利用數(shù)學(xué)理論對諧波的疊加作用和高次諧波的特性進行定性分析,并在此基礎(chǔ)上給出抑制諧波危害的辦法。同時,也具體地分析對諧波的利用方法。關(guān)鍵詞:諧波疊加作用高次諧波 隨著現(xiàn)代電氣化
摘要:高頻電力有源濾波器是一種新興的諧波及無功動態(tài)補償裝置。電力有源濾波器作為諧波發(fā)生器,加在變換器直流側(cè),以抵消變換器產(chǎn)生的諧波,起到諧波內(nèi)補償?shù)淖饔谩M瑫r,用有源濾波器取代電解電容,實現(xiàn)電解電容的
用于電能計量的諧波電壓源要求具有很強的諧波合成能力,因此,對采樣頻率要求較高。目前,絕大多數(shù)諧波電壓源裝置采用DSP 作為控制芯片。DSP 雖然有著很強的信號處理能力,但其采樣率不高,不能滿足電能計量用諧波電壓源采樣精度的要求。對此,提出了將FPGA 應(yīng)用于諧波電壓源的研究中,采用基于SPWM 的雙閉環(huán)PI控制策略,在VHS-ADC 高速信號處理平臺上搭建離散域控制模型并進行仿真。仿真結(jié)果表明,輸出波形穩(wěn)定,具有較小的畸變率,說明了基于FPGA 進行諧波電壓源研究的可行性。
用于電能計量的諧波電壓源要求具有很強的諧波合成能力,因此,對采樣頻率要求較高。目前,絕大多數(shù)諧波電壓源裝置采用DSP 作為控制芯片。DSP 雖然有著很強的信號處理能力,但其采樣率不高,不能滿足電能計量用諧波電壓源采樣精度的要求。對此,提出了將FPGA 應(yīng)用于諧波電壓源的研究中,采用基于SPWM 的雙閉環(huán)PI控制策略,在VHS-ADC 高速信號處理平臺上搭建離散域控制模型并進行仿真。仿真結(jié)果表明,輸出波形穩(wěn)定,具有較小的畸變率,說明了基于FPGA 進行諧波電壓源研究的可行性。
混頻器是無線收發(fā)機中的核心模塊, 對整個系統(tǒng)的性能具有很大影響。線性度、轉(zhuǎn)換增益是衡量一個混頻器性能的重要指標。 在接收機中, 混頻器具有一定的轉(zhuǎn)換增益可以降低混頻器后面各級模塊設(shè)計的難度, 有利
本文討論了開槽圓柱波導(dǎo)的高頻場分布,給出了注波互作用自洽非線性理論.在電子作大回旋運動與考慮速度零散的情況下,采用四階龍格庫塔法,對均勻截面開槽波導(dǎo)3次諧波回旋行波放大管注波互作用進行了數(shù)值計算,得出一
摘要:本文提出一種精確檢測不對稱系統(tǒng)中各次諧波正負零序分量的新方法,該方法不直接采用對稱分量法,而通過廣義dk-qk旋轉(zhuǎn)坐標變換,分別對三相電流按照相序a-b-c和a-c-b進行兩次低通濾波得到三相電流的正
摘要:五電平級聯(lián)H 橋型變流器在高壓大容量場合得到了廣泛應(yīng)用。各級直流側(cè)電壓出現(xiàn)不平衡現(xiàn)象會導(dǎo)致變流器的輸出波形發(fā)生畸變,諧波特性惡化;另一方面,一些混合型級聯(lián)H 橋型變流器中,各級直流母線電壓亦不
摘要:五電平級聯(lián)H 橋型變流器在高壓大容量場合得到了廣泛應(yīng)用。各級直流側(cè)電壓出現(xiàn)不平衡現(xiàn)象會導(dǎo)致變流器的輸出波形發(fā)生畸變,諧波特性惡化;另一方面,一些混合型級聯(lián)H 橋型變流器中,各級直流母線電壓亦不
一種改進型級聯(lián)H 橋型變流器的調(diào)制策略研究
1、儀表的精度 我國電工儀表共分0.1,0.2,0.5,1.0,1.5,2.5,5.0七個等級,這個等級的含義是指儀表滿量程的誤差百分比。如:等級為0.5級,輸入電流為5A,這里0.5級的含義 就是表示這個電流表在輸入5A的時候
The Challenge:由于沒有白噪聲作為激勵,同時變轉(zhuǎn)速的旋轉(zhuǎn)機械振動中多個諧波的混疊,造成頻率混疊或者無法激勵除模態(tài),所以旋轉(zhuǎn)機械工作模態(tài)測試(OMA)一直是一個難題。The Solution:使用NI PXI平臺和NI聲音振動工
1 引言 目前通信領(lǐng)域正處于急速發(fā)展階段,由于新的需 求層出不窮,促使新的業(yè)務(wù)不斷產(chǎn)生,因而導(dǎo)致頻率資源越來越緊張。在有限的帶寬里要傳輸大量的多媒體數(shù)據(jù),提高頻譜利用率成為當前至關(guān)重要的課題,否則將
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一臺典型的在線式UPS系統(tǒng)框圖如圖1所示,它主要是由以下幾部分組成:整流濾波電路、充電器、逆變器、輸出變壓器及濾波路、靜態(tài)開關(guān)、充電電路、蓄電池組和控制監(jiān)測、顯示告警及保護電路。其中最主要的部分就是由整流