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1.
基于FFT的非整数次谐波参数检测算法   总被引:3,自引:3,他引:3  
电力系统存在大量非整次谐波,快速傅立叶算法直接用于电力系统非整次谐波分析存在较大误差。分析了误差较大的原因,给出了用于非整次谐波分析的分析窗宽度,在采样时间为10倍工频周期的基础上,提出了基于Hanning窗的非整次谐波的幅值,频次和相位的计算公式。仿真结果显示,新算法具有很高的计算精度。  相似文献   
2.
本文提出了一种低速高效混合滤波器组ADC系统,该ADC系统能对射频模拟信号(2MHz-2000MHz)直接进行模/数转换,而且分辨率达到14比特以上,但其数字信号输出速率才105MSPS,因而该低速高效混合滤波器组ADC系统对软件无线电的直接射频采样有很高的实用价值。  相似文献   
3.
谐波对电力系统和用电设备产生严重危害和影响,因此谐波的分析非常重要。分析滤波器组能将信号的各个频率成分分解出来。本文提出了基于多速率余弦调制滤波器组的谐波分析方法,将电压或电流等信号分解为基波和高次谐波并进行了理论上的分析,采用Matlab软件进行仿真。  相似文献   
4.
软件无线电的直接射频采样ADC系统研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
提出了一种高速混合滤波器组ADC系统,该ADC系统能对射频模拟信号(2MHz~2000MHz)直接进行模/数转换,而且分辨率达到12比特以上。显然,用此高速混合滤波器组ADC系统可以完成软件无线电的直接射频采样.  相似文献   
5.
本文提出的PCA模块测频法不仅消除了一般电子计数器测频法"±1个字误差”,而且由于实现PCA模块测频法的PCA模块测频时钟由高位软件计数器和低位硬件计数器构成,在测量低频频率量时,其高位软件计数器的位数可以任意设置,因而有效地克服了一般电子计数器测频法被用于测量低频频率量时其计数器容易溢出的局限性.又由于PCA模块测频法是巧妙地利用微控制器一小部分资源来实现的,因而PCA模块测频法能很方便地应用于测控领域.文中既阐述了PCA模块测频法的原理,又详细介绍了其实现方案.  相似文献   
6.
高压输电线路保护直接影响电力系统的安全经济运行.传统保护不能满足超高压电网发展的要求,探索新的保护原理和可行的实现方法提高输电线路保护的性能,是继电保护研究领域中的一个重要课题.多速率滤波器组应用于高压输电线路单端保护,具有对故障高频信号处理分辨率高、处理速度快等优点性能.分析暂态电流特征,利用多速率滤波器组抽取暂态电流和电压信号并计算能量比,根据能量比来判定故障类型.  相似文献   
7.
本文将介绍IBM—PC主机和80C198从机组成的造纸配浆自动测控系统。主机用于系统管理、调度等工作,从机完成实时检测与控制等工作。主、从机间采用RS—485通信。浓度、流量的控制采用自寻优FUZZY—PID控制算法。  相似文献   
8.
采用选相位关合技术消除变压器空载合闸的励磁涌流   总被引:6,自引:0,他引:6  
空载变压器合闸过程中,当铁芯磁通趋于饱和时,会产生幅值相当大的励磁涌流.这将造成很多不利影响,容易引起继电保护装置误动、绕组机械应力增大及电能质量降低等.如果利用相关的运算法则对铁芯通量和剩磁进行计算,选择关合相位角进行合闸可以消除这些暂态影响.通过MATLAB仿真分析,证明利用选相位角关合技术,可以消除投空载变压器时的励磁涌流.  相似文献   
9.
本文介绍了用Turbo C开发立体菜单的一种简易方法,即在彩色立体块上显示彩色立体文字。  相似文献   
10.
针对混合滤波器组ADC系统因其ADC模拟输入带宽低而不能对频率较高的射频模拟信号直接进行模/数转换的瓶颈,本文提出了一种基于Nyquist采样定理和带通采样定理的抽取器数学模型,对该数学模型进行时域、频域的分析证明后,设计了一种基于该数学模型的SHA抽取器,进而在混合滤波器组ADC系统的基础上,提出了高速混合波波器组ADC系统。它能将带宽为(2MHz—2000MHz)的射频模拟信号直接模/数转换,且分辨率达到12比特以上,完全可以满足软件无线电直接射频采样的要求。  相似文献   
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