首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 171 毫秒
1.
通过引入虚拟支路和虚拟节点,建立模拟参数不对称的虚拟端口,以虚拟端口为边界,将参数不对称电网分解成对称网络部分和模拟参数不对称的不对称网络部分.根据补偿法的基本原理,用从虚拟端口向对称网络的注入电流作为补偿电流,将参数不对称电网转化为对称电网.将不对称电网转化为对称电网后,可以利用基于对称分量法的各种故障计算方法进行电网故障计算.最后以一个不对称系统短路故障为例进行计算,结果证明算法有效.  相似文献   

2.
本文应用旋转因子a~m及导纳或阻抗的形式给出了对称线电压下,满足三相三线负载电压或电流对称条件的三个方程。这些方程可澄清大多数电路出版物中存在的疏漏,有助于三相电路理论的严谨和完善,也为开拓不对称电路的应用提供了依据和实例。  相似文献   

3.
在电源电压对称的三相三线制星接电路中,当三相负载不对称时,中点电压一般不等于零,即三相负载的相电压不对称。至于哪些三相不对称负载能保持其三相相电压对称,大学电路原理方面的书中却没有论述。一方面,这一部分的结论在电路中是空白;另一方面,电路原理书中论述到了不对称负载这个问题,这会给学生很模糊的概念,应该给学生一个定论。因此,利用电路的基本原理,找出能使三相负载相电压对称的三相不对称负载,从而对某一组三相不对称负载是否会引起中点位移有了一个定量的分析和明确的结论,对这一部分的空白起到了很好的补充和完善的作用。  相似文献   

4.
短路电流计算是分布式发电接入配电网规划和保护的基础. 研究了感应发电机(IG)的不对称故障暂态特性, 推导配电网不对称故障时IG定子短路电流的解析式. 由于配电网不同位置发生短路故障时, 故障瞬间电压相位变化和发电机转速在故障过程中快速上升, 都将对IG注入电网的短路电流产生影响. 在计及配电网不对称故障后IG转子转速变化的同时, 利用转子运动方程和正负序静态等值电路, 得到了估计电网发生故障后IG的短路冲击电流算法, 最后利用电磁暂态分析软件中IG的5阶动态模型仿真验证该方法的正确性.  相似文献   

5.
提出了一种动态响应快,无静态误差,可用于补偿不对称负载的STATCOM的控制方法.该控制方法克服了传统dq变换只能应用在对称系统中的局限,对于对称系统,该方法能补偿无功电流;对于不对称系统,不仅能补偿无功电流,还能补偿负序电流.采用MATLAB中的Power Sim System对本方法进行仿真分析,仿真结果验证了该方法的正确性和有效性.  相似文献   

6.
本文分析了大量采用气体放电灯照明时,三相对称电路和多种典型的不对称电路。拍摄了这些电路的中线电流波形。分析这些波形可知:(1)即使三相负载完全对称,中线电流仍是满载相电流的32.7%。(2)典型的不对称情况下,中线电流大于满载相电流。(3)若出现电路结构变化,中线电流可能大于相电流的两倍。(4)大量采用气体放电灯的三相供电电路的中线电流不仅比相同情况的线性负载的中线电流大,而且高次谐波丰富,是一个新的谐波源。这些分析及实验数据对照明供电设计及电缆制造厂家都有价值。  相似文献   

7.
为求解单回和同塔双回不对称输电线路参数,提出了一种基于π型电路的非全相加压测量计算方法.根据线路列写求解参数的方程组,由于方程是欠定的,提出利用线路非全相运行来获得额外的首末端电压电流相量的方法,增加独立方程的数量使得各相参数得到精确求解,通过MATLAB中的Simulink模块对测量方法进行仿真验证,可得该方法测量精度高、操作方便,满足了工程要求,提高了现场测量效率.  相似文献   

8.
为了消除不对称负载在电网中的不良影响,本文提出了不对称无功补偿的概念,导出求解不对称无功补偿负载的普遍方程为: 本文为满足上述方程的不对称电路建立了等值对称电路模型,并据此提出不对称补偿和低功率因数补偿共用补偿设备的全电容化和一体化措施,从而使无功补偿更为经济合理。  相似文献   

9.
针对非线性负载引起的谐波污染问题,提出一种不对称拓扑的单调谐混合有源滤波器(Hybrid Active Power Filter,HAPF)。该不对称拓扑结构包含一个三相电压型变流器与两相LC式无源滤波器。通过分析新拓扑的工作原理和特点,构建滤波等效电路,利用含无源滤波器的两相电流构造不对称第三相电流的控制量,实现对电网三相谐波电流的有效抑制和滤波器直流电压的控制,直流侧电压采用比例积分(Proportional Integral,PI)控制其稳定。利用仿真和实验对拓扑电路及控制策略进行验证,实验结果验证了所提出的拓扑结构及控制方案的可行性。  相似文献   

10.
利用互易电路支路阻抗矩阵对称性 ,构造回路阻抗矩阵也对称的回路电流方程 ,得出一种证明互易定理的直观方法  相似文献   

11.
从场的观点出发,利用"反应"概念并结合互易定理严格证明了接收天线可以等效为传统基于开路电压的等效模型,并指出了当电场分别与接收模式下和发射模式下的电流作反应时,将得到不同的等效电路参数;结合偶极子天线的数值例子,说明了传统的开路电压模型在接收系统的分析中更为方便、合理。  相似文献   

12.
针对交流斩波电路容易产生短路,电压过冲和过电流等问题,提出一种基于交流电压和交流电流过零检测的交流斩波控制方法.通过对不同性质负载的电压和电流的相位研究,使用对电压和电流过零信号进行滤波,调相和逻辑运算后使能交流斩波的方法,避开过零点附近振荡过零区域,避免主电路产生短路.通过对斩波电路拓扑和控制时序的研究,使用逐渐改变PWM控制信号占空比的方法,实现电压软过度.通过实验检测,交流斩波调压电路实现了电压软过度的目的,并且不再出现短路,电压过冲和过电流现象.使用这种方法,从本质上解决了传统交流斩波电路中的短路,电压过冲和过电流现象,保证了交流斩波系统安全持久运行.  相似文献   

13.
通过对铅酸蓄电池结构组成及工作特性的分析,比较了铅酸蓄电池剩余容量的相关参数,开发出OCV法铅酸蓄电池剩余容量在线检测系统。该系统由8031单片机、并行I/O接口和数据输出显示电路组成。实验证明,此系统能准确显示蓄电池容量当前状态,实现了实时检测。  相似文献   

14.
针对传统开关电源功率因数低、电源谐波高的缺陷,提出了一种有源BOOST-PFC电路结构。介绍了BOOST-PFC的工作模式、功率因数校正和电路拓扑结构的工作原理,并对电路的元器件进行了选型,采用NCP1607实现了BOOST-PFC电路。利用提出的原理图和计算出的参数,制作了BOOST-PFC变换器模块,并将该电路在LED液晶电视电源中进行了试验验证。试验结果表明,其电流波形能很好地跟踪电压波形,电感上电流波形图有很好的正弦包络,且随着输入电压的增加,输出电压稳定在385 V左右,功率因数值大于90%,最大可达99.5%,从而验证了理论分析和参数设计的正确性。  相似文献   

15.
手工求解理想电压源和理想电流源激励下的大规模实时电路全部支路电流、电压、功率的工作量极大,很难快速完成。通过扩展电路支路概念,有序化电路节点和电路支路,建立电路参数的拓扑矩阵,可以快速列出电路节点电压方程。设计出快速建立方程、快速求解方程所需的Mathematica程序,以解决大规模实时电路的快速求解问题。  相似文献   

16.
基于双闭环控制的降压型DC/DC转换器仿真   总被引:1,自引:0,他引:1  
PWM开关电源系统普遍采用电流、电压双闭环控制,以Buck型变换器为对象,在建立PWM降压开关电源功率级模型的基础上,得出其小信号等效电路图与基于电流控制的Buck型开关电源的系统电路图,采用Matlab对实例进行频率分析,设计双闭环反馈补偿电路,通过仿真分析确定其参数选择的合理性。所建立的Buck型变换器模型可适用于Buck变换器及其衍生的全桥变换器。  相似文献   

17.
提出适用于Gm-C双二阶滤波器2种模式电路的伴随网络变换方法,给出2个Gm-C双二阶滤波器的伴随变换实例,讨论了它们的传输函数及性能参数,并用SPICE模拟结果对理论分析进行验证。结果表明,电压模式与电流模式Gm-C双二阶滤波器互为伴随网络,有完全相同的传输函数,具有相同的灵敏度和线性度等级,但其供电电压、电流、电源动耗和动态范围不同,且该伴随变换法同样适用于Gm-C高阶连续时间模拟滤波器。  相似文献   

18.
为了满足中子管离子源电源高效率小体积的要求,设计一种串联谐振推挽倍压变换器的技术方案。该变换器利用功率管寄生参数消除电路寄生振荡,利用倍压电容作为谐振元件实现开关管的ZVCS,降低损耗。研究中采用基波分析法建立电压增益数学模型,反映谐振品质因数对电压增益的影响,给出一种适用于推挽LC谐振倍压电路的参数设计方法,利用saber仿真并制作一台50W样机验证该变换器原理和理论分析的正确性。  相似文献   

19.
0 INTRODUCTIONIonimplantationusingplasmaimmersionionimplantation(PIII)isapromisingalternativetoconventionalbeamlineionimpla...  相似文献   

20.
针对设计组装欧姆表实验作了深入探讨,分别对并联电路和串联电路进行了计算和分析,给出了实验中的元件的参数选择的具体计算公式和选择方法,并且发现,该实验中,在电池电压准确为1.5V的条件下,2种电路测量结果都比较准确;但是,在电压发生变化时,串联电路的测量值会出现很大的误差,最大可达30%,而并联电路测量值较为准确;电压在1.2—1.9V范围内变化时,相对误差一般小于0.5%。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号