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61.
考虑谐波特性的简化TCSC动态相量法模型   总被引:1,自引:0,他引:1  
对TCSC进行精确、快速仿真和有效控制,使用基于时变傅里叶级数的动态相量法进行建模。为提高模型精度在推导过程中考虑了电容电压的谐波特性,同时有效解决了动态相量法本身固有的状态空间方程阶数随着计及频率成分增加而迅速增长的问题,使得TCSC的动态特性最终由一个两阶的状态空间方程描述。仿真结果表明,该模型在整个容性工作区域都有较高的精度,即使在接近谐振点的区域,误差也低于1%。通过与时域模型的比较,验证了所提出模型的精确性、有效性和快速性。  相似文献   
62.
本文将二端口变类器扩展为二端口变类器,导出了二端口变村变类器的复频域表示和电路实现。研究了用二端口回转器实现1型M-R变标变类器,从而解决了用微电子电路实现忆阻器的问题。  相似文献   
63.
计及电抗器支路电阻的TCSC动态相量法模型   总被引:1,自引:0,他引:1  
为研究含TCSC的电力系统的稳定性和动态特性及设计TCSC的实用化控制策略,提出了计及电抗器支路电阻影响并结合动态相量法的TCSC建模方法。动态相量模型是随时间缓慢变化的非线性、大信号模型,适合暂态过程快速而又精确地仿真,但传统动态相量法存在状态空间方程阶数随着计及频率成分增加而迅速增长的问题。故在分析模型的状态变量特性,忽略快速变量的动态变化过程后,由动态相量与傅立叶系数间的关系建立了计及电抗器支路电阻影响的TCSC动态相量法模型。仿真算例验证了所提出模型的精确性和有效性。  相似文献   
64.
正弦电路瞬时功率理论研究   总被引:16,自引:5,他引:11  
熊元新  陈允平 《电网技术》2001,25(6):18-20,36
针对研究近一个世纪还没有解决的瞬时无功功率界定与定义的问题,该文认为应从原始瞬时有功功率,瞬时无功功率界定来研究瞬时功率理论,首先分析了现有功率定义中存在的缺陷,系统地给出了正弦稳态电路瞬时有功电流、无功电流、瞬时有功功率、无功功率,视在功率、平均有功功率,平均无功功率和平均视在功率的定义,并且将该定义应用于正弦对称三相电路运行特性分析。  相似文献   
65.
函数拟合连续信号的频谱分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
用插值函数拟合代替抽样函数求有限长连续信号的周期信号的频谱,推导出用离散信号傅里叶变换公式求拟合连续信号频谱的方法,该方法能用离散傅里叶变换的公式更准确地求出连续信号的频谱,该方法可以非常方便地改进现有信号分析仪性能的价格比。  相似文献   
66.
文章在常用的几种数字PFD的性能缺陷分析基础上,通过对原有鉴频鉴相器的电路结构进行重新设计,提出了一种新型的无“过充”的预充式边沿触发的鉴频鉴相器,该电路可以实现鉴相性能无“死区”,具有优良的鉴频鉴相线性度和较高的鉴频鉴相灵敏度,电路结构相对简单。电路设计基于1^#SILICON 2.5V 0.25μmCMOS工艺。用Hspice对电路进行仿真,结果显示电路可以工作在1GHz以上频率的应用环境下。相比已有的几种常用鉴频鉴相器,该电路综合性能优越。  相似文献   
67.
多端口单元器件归一化实现   总被引:1,自引:0,他引:1  
将多端口基本单元器件——(p+q)端口回转器电压与电流赋定关系的阻抗矩阵Z归一化分解为R0.Gb.R0T的形式,R0矩阵元素仅由1、0和-1构成.并用回转比为R0的(n+b)端口回转器和可调电导矩阵Gb=di-ag[g1,g2,…,gb]设计归一化分解R0.Gb.R0T=Z的电路,设计门阵列开关控制(n+b)端口归一化回转器的各二端口归一化回转器,从而达到了(p+q)端口回转器归一化实现并能用模拟集成电路归一化生产.因此,多端口单元器件也能用模拟集成电路归一化实现和生产.  相似文献   
68.
基于互感的电力电缆故障判断和定位的新方法   总被引:2,自引:0,他引:2  
利用互感原理,提出了一种电力电缆故障类型判断和故障定位的新方法。从分析出发,得到基于互感信号判断故障类型的新数据,并导出了故障定位的算法公式。该方法归类为阻抗测距法,其原理简单,所用设备成本较低,且使用方便;能实现单端测距;在一定范围内具有较高的测距准确度。  相似文献   
69.
将混合图G分解成二分图G(v1)和G(v2 )以及离集Ec,分别生成二分图G(v1)和G(v2 )的k-树集 (k=1,2 ,… ,m) ,并给出了消除伪树的方法 .在此基础上 ,应用直积运算原理建立了生成混合图全部有向树的二分图公式 .该方法具有较好的系统性和直观性 ,并且无伪树成分 ,应用该方法可以生成二分图G(v1)和G(v2 )的有向k -树集 ,并能扩大计算机所能拓扑分析的电网络规模 .  相似文献   
70.
多端口网络驱动点导纳矩阵函数的综合   总被引:4,自引:1,他引:3  
本文提出了用(p + q)端口回转器综合多端口网络驱动点导纳矩阵函数,将多端口网络驱动点导纳矩阵函数Y(s)分解成G·Y_b(s)·G~T的形式,并且给出了求矩阵函数Yb(s)和矩阵G的方法。给出了Y(s)= G·Y_b(s)·G~T的综合电路。  相似文献   
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