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现代社会发展中,信息网络技术已经得到了普遍推广和运用,使人们的生活方式变得越来越方便和快捷,有利于推动我国社会主义现代化建设。在电力系统的运行中,信息网络技术的广泛应用,使电力电子电路的可靠性得到了大大提高,对于维持电力的正常供应发挥着重要作用。本文就复杂网络理论进行概述,对复杂网络的可靠性和电力电子电路的失效情况进行分析和研究,提出基于复杂网络模型的电力电子电路的可靠性优化设计,以提高电力系统的稳定性,推动我国电力事业不断向前发展。 相似文献
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软故障是破坏系统正常运行的潜在因素。以三相逆变电路中的滤波电容为例,通过Matlab/Simulink建立系统仿真模型,并借助于Powergui模块进行了频谱分析,对现场维修人员进行电容故障排查具有重要意义,提高了电力电子系统运行的可靠性。 相似文献
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二十一世纪的到来将信息技术水平的发展带入一个全新的阶段,就目前而言,计算机仿真技术已经在各领域中得到了广泛的应用,其中以电力电子技术相关行业较为突出。为了推动电力电子产品及相关技术的进一步发展,文章从计算机仿真技术的相关概念着手,对该技术在电力电子电路与系统分析中的应用进行阐述,并提出在应用过程中优化的相关方法。 相似文献
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电力电子电路的数字化控制技术 总被引:2,自引:0,他引:2
阐述了单片机、数字信号处理器和现场可编程门阵列的性能特点和在电力电子电路数字化控制中的应用,展望了电力电子电路控制技术的发展趋势。 相似文献
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本文针对电力电子电路的故障,分析了故障产生的原因和类型,结合分形几何,求取输出波形的分形维数为特征,提出了一种新的故障诊断的方法,以三相整流桥路为例,建立了故障元与分形维数之间的关系,实现了电路的故障诊断。 相似文献
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介绍一种新的电力电子电路通用仿真软件SSPEC2.0它具有耗时短,精度高,界面友好等特点。软件采用可控双值电阻作为电力半导体器件的模型,用快速方法建立状态方程。 相似文献
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基于粗糙集-神经网络系统的电力电子电路故障诊断 总被引:6,自引:0,他引:6
基于粗糙集理论RST(Rough Set Theory)与BP神经网络系统,提出了电力电子电路故障诊断的方法:粗糙集-神经网络系统相结合的方法。叙述了粗糙集-神经网络系统诊断电力电子电路的过程。以三相可控整流电路为例,对故障信息中样本的故障征兆进行数据预处理,通过知识约简,形成诊断的确定性规则,实现故障分类;然后将粗糙集的分类结果与故障信息中的输出电压Ud采样值作为神经网络的输入,实现故障元的定位。仿真实例表明,该方法不仅准确可靠,而且提高了系统诊断的速度。 相似文献
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电力电子电路块脉冲在线参数和状态辨识 总被引:1,自引:0,他引:1
本文提出了一种新的电力电子电路(PEC)在线参数和状态辨识法。该方法是在块脉冲参数辨识法的基础上,根据PEC的特点,结合辨识结果异常判定法建立的,具有收敛速度快、辨识精度高和在线辨识的能力,有效地解决了一般参数辨识法无法直接用于开关拓扑状态不断变化的PEC中的困难。 相似文献
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提出了电力电子电路中变压器的完整集中参数模型,并做了简化,得出中频变压器的等效模型,即时间响应特性等效模型.分析了模型相关参数的计算方法,并给出了在实际电路分析中选用不同模型的原则.试制了样机和实验平台,通过实验证明了变压器时间响应特性等效模型的正确性. 相似文献
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进一步研究了Chen式系统的动力学行为,理论分析了系统在平衡点的稳定性。通过经典四阶龙格——库塔方法数值仿真了系统随不同参数变化的全局分岔图,通过分岔图揭示了在不同参数下通过不同形式通向混沌的复杂动力学行为。在不同参数时,存在周期运动、叉式分岔、倍化分岔序列、混沌行为。通过相图和时间响应图演示了混沌现象。采用比例微分控制方法进行控制,数值仿真结果表明被很好的控制在周期二和长周期轨道。 相似文献
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该文将残差分析推广应用到电力电子电路的拓扑辨识当中。首先提出应用于拓扑辨识的残差向量的基本要求;然后利用Leunberger状态观测器构建了这一残差向量;为了减少软件实现时系统的计算量,设计了一个拓扑辨识的残差计算优先级;为了提高系统对各种干扰的鲁棒性,利用未知输入观测器构建了鲁棒残差发生器,使得拓扑辨识具备了实用性。最后基于Buck电路构建了鲁棒残差发生器,用实验验证了上述结论的正确性。 相似文献
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电力电子电路的拓扑向量可用来实现电路的拓扑辨识和故障诊断。为了减少监测变量的多样性,该文分别从单独监测电流变量或电压变量的角度来求取电力电子电路的拓扑向量。在电路中同流拓扑子集为空集的前提下,可以利用回路电流法来估计电路的电流特征矩阵,从而实现电流拓扑向量的求取;在电路中同压拓扑子集为空集的前提下,可以利用节点电压法来估计电路的电压特征矩阵,从而实现电压拓扑向量的求取。这些方法为电力电子电路拓扑辨识和故障诊断提供了理论基础。 相似文献
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由多个具有独立和完整功能的电力电子变流器通过相互级联和并联的方法连接起来,已经成为构成现代各种先进的复杂电力电子系统的基本形式。现有的电力电子技术体系大都是讨论单个变流器与简单特性的电源或负载之间的相互作用并进行相应的分析和设计的,对多模块(变流器)互联而成的电力电子系统中变流器之间的相互作用(包括级联时电源变流器和负载变流器之间的相互作用、并联变流器之间的相互作用等)以及由这种相互作用表现出来的整个电力电子系统的特性,亟待进行深入的认识和研究。本文将概述在多模块互联电力电子系统的稳定性和动态特性领域国际上近年来的发展历史和现状,并汇报总结作者所在的课题组近年来在该领域所取得的成果。 相似文献