首先回顾和总结了目前谐波提取的方法并比较了各种方法的特点;详细地讨论了一种基于瞬时无功电流理论三相谐波提取的方法并讨论了这种方法的低通数字滤波器设计,具体分析研究了滤波器的种类、截止频率和采样频率对三相
首先回顾和总结了目前谐波提取的方法并比较了各种方法的特点;详细地讨论了一种基于瞬时无功电流理论三相谐波提取的方法并讨论了这种方法的低通数字滤波器设计,具体分析研究了滤波器的种类、截止频率和采样频率对三相
基于瞬时无功电流理论三相谐波提取的DSP实现
摘要:阐述了相移PWM技术在级联型逆变器中的应用,并对相移PWM中各单体逆变器的相移与级联型逆变器输出频谱之间的关系进行了分析。当相移量为Ts/m时,输出谐波频率为原有的m倍。仿真和实验结果证实了分析的正确性。
0 引言 随着电力电子技术的发展,电力电子装置的应用越来越广,但是其产生的谐波对电网的污染,以及电磁干扰等,也带来了危害。另一方面,现代用电设备对电能质量更加敏感,对供电质量提出了更高的要求。而有
0 引言 随着电力电子技术的发展,电力电子装置的应用越来越广,但是其产生的谐波对电网的污染,以及电磁干扰等,也带来了危害。另一方面,现代用电设备对电能质量更加敏感,对供电质量提出了更高的要求。而有
摘要:随着电力电子技术的发展,谐波的危害已越来越严重,谐波治理问题已经迫在眉睫。对电力电子装置谐波源进行了分析和总结,指出了其危害及相应的谐波管理原则和综合治理方法,并对谐波治理工作进行了展望。 关键词
摘要:阐述了相移PWM技术在级联型逆变器中的应用,并对相移PWM中各单体逆变器的相移与级联型逆变器输出频谱之间的关系进行了分析。当相移量为Ts/m时,输出谐波频率为原有的m倍。仿真和实验结果证实了分析的正确性。
摘要:阐述了相移PWM技术在级联型逆变器中的应用,并对相移PWM中各单体逆变器的相移与级联型逆变器输出频谱之间的关系进行了分析。当相移量为Ts/m时,输出谐波频率为原有的m倍。仿真和实验结果证实了分析的正确性。
1前言国外某公司利用一种新的高压变频技术,生产出功率为315kW~10000kW的完美无谐波高压变频器(PERFECTHARMONY),无需附加输出变压器实现了直接3kV或6kV高压输出;首家在高压变频器中采用了先进的IGBT开关器件;达
摘要:针对谐波的危害性,利用数学理论对谐波的叠加作用和高次谐波的特性进行定性分析,并在此基础上给出抑制谐波危害的办法。同时,也具体地分析对谐波的利用方法。关键词:谐波叠加作用高次谐波 随着现代电气化
摘要:高频电力有源滤波器是一种新兴的谐波及无功动态补偿装置。电力有源滤波器作为谐波发生器,加在变换器直流侧,以抵消变换器产生的谐波,起到谐波内补偿的作用。同时,用有源滤波器取代电解电容,实现电解电容的
用于电能计量的谐波电压源要求具有很强的谐波合成能力,因此,对采样频率要求较高。目前,绝大多数谐波电压源装置采用DSP 作为控制芯片。DSP 虽然有着很强的信号处理能力,但其采样率不高,不能满足电能计量用谐波电压源采样精度的要求。对此,提出了将FPGA 应用于谐波电压源的研究中,采用基于SPWM 的双闭环PI控制策略,在VHS-ADC 高速信号处理平台上搭建离散域控制模型并进行仿真。仿真结果表明,输出波形稳定,具有较小的畸变率,说明了基于FPGA 进行谐波电压源研究的可行性。
用于电能计量的谐波电压源要求具有很强的谐波合成能力,因此,对采样频率要求较高。目前,绝大多数谐波电压源装置采用DSP 作为控制芯片。DSP 虽然有着很强的信号处理能力,但其采样率不高,不能满足电能计量用谐波电压源采样精度的要求。对此,提出了将FPGA 应用于谐波电压源的研究中,采用基于SPWM 的双闭环PI控制策略,在VHS-ADC 高速信号处理平台上搭建离散域控制模型并进行仿真。仿真结果表明,输出波形稳定,具有较小的畸变率,说明了基于FPGA 进行谐波电压源研究的可行性。
混频器是无线收发机中的核心模块, 对整个系统的性能具有很大影响。线性度、转换增益是衡量一个混频器性能的重要指标。 在接收机中, 混频器具有一定的转换增益可以降低混频器后面各级模块设计的难度, 有利
本文讨论了开槽圆柱波导的高频场分布,给出了注波互作用自洽非线性理论.在电子作大回旋运动与考虑速度零散的情况下,采用四阶龙格库塔法,对均匀截面开槽波导3次谐波回旋行波放大管注波互作用进行了数值计算,得出一
摘要:本文提出一种精确检测不对称系统中各次谐波正负零序分量的新方法,该方法不直接采用对称分量法,而通过广义dk-qk旋转坐标变换,分别对三相电流按照相序a-b-c和a-c-b进行两次低通滤波得到三相电流的正
摘要:五电平级联H 桥型变流器在高压大容量场合得到了广泛应用。各级直流侧电压出现不平衡现象会导致变流器的输出波形发生畸变,谐波特性恶化;另一方面,一些混合型级联H 桥型变流器中,各级直流母线电压亦不