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1.
电力系统信号采集与谐波测量方法   总被引:4,自引:1,他引:3  
电力参数监测是电力系统中最基本的计算之一,对指导电力系统安全、经济和可靠运行起着关键的作用.本文回顾了近二十年来电力参数算法的发展进程,介绍了信号采样方法并作了简要比较和评述.对于谐波检测方法的发展方向,本文亦作了一些探讨.  相似文献   
2.
为了得出光子晶体缺陷透射峰位置与溶液折射率及溶液浓度的关系,本文提出一种利用氯化钠溶液构建缺陷层的一维光子晶体传感模型,采用传输矩阵法计算和分析了缺陷峰波长与氯化钠溶液浓度之间的关系。结果表明,缺陷峰波长与溶液折射率及其氯化钠浓度呈正比关系,利用该传感模型测量溶液浓度的灵敏度为0.57 nm/%。本文提出的一维光子晶体传感模型具有灵敏度高、受温度影响小、可在线测量等特点,为实际光子晶体传感器的设计提供了理论参考。  相似文献   
3.
电力系统谐波分析的近似同步法   总被引:3,自引:0,他引:3  
提出了一种谐波分析的新方法——近似同步法。近似同步法采用了不严格相等的采样间隔,从而使每个采样点都尽量靠近同步采样点。近似同步法根据信号频率的变化实时地调整采样间隔,并且只需一个信号周期就可完成一次采样过程。近似同步法还提供了一个用基于系统辨识的矩阵反演定理导出的误差校正公式,它能消除近似同步采样造成的原始误差。Matlab仿真表明,近似同步法用于电力系统谐波分析不仅实时性好,而且精度也很高。  相似文献   
4.
为了精准测量电子材料在特定微波工作频率的介电损耗,提出一种基于微波光子晶体缺陷模特性的材料介电损耗测量方法.利用缺陷微波光子晶体结构的微波局域特性,将被测材料设计为微波光子晶体的缺陷层结构;采用传输矩阵方法计算和模拟了缺陷透射峰值与被测材料介电损耗之间的关系.结果 表明,被测材料的介电损耗因数与缺陷透射峰值呈显著的单值...  相似文献   
5.
介绍了一种基于可编程片上系统(PSOC)的宽量程电能计量模块(EPSOC)的结构与原理,分析了自调增益算法及同步采样算法。通过EPSOC的实现,利用PSOC特有的自调量程技术,能使电压量程宽达46~460V,电流量程宽达0.5~120A。EPSOC可以测量电压有效值、电流有效值、有功功率、无功功率等电力参数,可以用于单(三)相电能表、电量变送器,也可以用于电力监测装置。  相似文献   
6.
针对幅值波动的电力信号,提出一种谐波分析新方法——HHT-FFT方法.首先论证了幅值波动是产生间谐波的主要根源,幅值波动也影响整次谐波的幅值和相位的计算.HHT-FFT方法是“HT提取包络——分离包络——工频信号DFT——包络HHT——包络与工频信号合成”的一个迭代过程.该方法排除了整次谐波频谱泄漏产生的虚假间谐波,因此,整次谐波和间谐波的分析结果都更真实、更精确.  相似文献   
7.
8.
针对虚拟视图绘制技术中空洞和伪边缘等问题,提出了一种新的立体匹配算法以获得稠密视差图完成虚拟视点合成.此方法只需要两张视图,对其采用Mean shift算法就可以进行视图分割.有效的虚拟视点绘制是基于良好的视差图与好的视图插值法实现的.通过权值多窗口立体匹配法获得初始视差图,再利用交叉检验法对不可信匹配点和闭塞遮挡区域进行滤除,很好地解决了视差图中遮挡区域引起的误匹配问题.最后,对获得的稠密视差图进行视图插值和相应的噪声滤除完成了多点位置的虚拟视图绘制.针对Middlebury dataset提供的"Tsukuba"等测试图像进行相关实验,实验结果表明,该算法具有良好的视图绘制效果.  相似文献   
9.
介绍我们自行研制的一种基于PSoC的宽量程电能计量模块——EPSOC。利用PSoC特有的自调量程技术,能使电压量程宽达46~460V,电流量程宽达0.5-120A。EPSoC可以测量电压有效值、电流有效值、有功功率、无功功率等电力参数,它可以用于单(三)相电能表、电量变送器,也可以用于电力监测装置。  相似文献   
10.
耐熔性沥清基纤维经过碳化处理后,在一定温度下的CO2气流中进行活化处理,得到的活性碳纤维具有良好的吸附性和再生性。  相似文献   
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