推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:36
电力系统高次谐波分析
摘 要:通过对电力系统高次谐波产生的原因及危害的研究分析,着重探讨电力系统抑制谐波的措施。 关键词:高次谐波;分析;抑制措施
0 前言 随着电力电子技术的飞速发展,各种新型用电设备越来越多地问世和使用,高次谐波的影响越来越严重。电力系统受到谐波污染后,轻则影响系统的运行效率,重则损坏设备以至危害电力系统的安全运行。以前,电力系统考核电能质量的主要指标是电压的幅值和频率,现在世界各国都把电网电压正谐波形畸变率极限值作为电能质量考核指标之一,正确认识谐波已成为电力工作者的重要任务之一。因此,研究和分析谐波产生的原因、危害和抑制谐波的措施具有重要的实际意义。 1 谐波产生的原因 在供电系统中谐波的发生主要是由两大因素造
[电源管理]
什么是纹波和谐波 如何测量纹波和谐波
纹波和谐波是不是同一种概念呢?显然不是的。我们可以从字面上去理解。纹波,很容易让人联想到波纹。就是在 平静 的水面的一阵阵的水波,言下之意就是在稳定的直流中的交流成分;而谐波呢?有和谐的意思。我们如果学过高频的话,或者是收音机发烧友的话,肯定经常听到二次谐波、高次谐波之类的名词。举个例子吧,我们做一个调频发射机,本振假设为30M Hz,那么,60M 、90M 都是本振的谐波。分别是二次谐波和三次谐波。
那么它们两个是不是都有害呢?我们经常有这样的常识,做电源什么的,都要将纹波降到百分之几以下,所以呢,一般纹波是有百害而无一益的。它主要有以下害处:
1、容易在用电器上产生谐波,而谐波会产生较多的危害;
2、降低了电
[测试测量]
中大力德获1亿元采购合同,谐波减速机赫然在列
近日,我国减速机行业大厂中大力德宣布获得诺力股份、晟成光伏合计1亿元订单,其中与诺力股份的销售合同金额为5500万元,与晟成光伏的销售合同金额为4500万元。 中大力德成立于2006年8月,是一家集电机驱动、微特电机、精密减速器的研发、制造、销售、服务于一体的机电自动化企业,目前员工有1600多人。 其研发的“WDG-8001自动门用无刷直流减速电机”和“CP400-100-000小型齿轮减速电机”分别获得中国齿轮行业科技进步成果一、二等奖,“永磁无刷电机行星齿轮减速机构”列入国家火炬计划,“VRSF-78VR20-200行星减速器”列入国家重点新产品计划,“ZD-220BX-81-RVE摆线针轮RV减速器”获装备制造业重点领域省
[机器人]
可预置功率因数补偿装置的设计
在电力系统中,由于电网的容量是一定的,这就意味着当接入负载时,其功率即为P=U*Icosφ,由于cosφ 1,则说明电网的容量得不到充分利用。在P、U不变的情况下,提高功率因数cosφ,能降低电网输电线路的功率损耗,提高电网的供电质量,降低生产成本。因此,提高功率因数是节能的重中之重。
由电工学理论,负载的瞬时功率由以下推论:
由公式推导,瞬时功率由两个二次项组成,一项是与功率因数cosφ成正比的直流分量,另一项是与电网2ω频率相关的交流分量。
用乘法器将u、i相乘,得负载的瞬时功率。如果设计一个陷波器,去除负载瞬时功率的2ω频率的交流分量,那么,电路就只剩下与功率因数cosφ成正比的直流分量U*Icosφ。
[应用]
飞利浦全新混合型硅调谐器为小型PC平台提供全球高清和个人视频录象功能
全球最大的硅调谐器供应商 皇家飞利浦电子公司( NYSE : PHG , AEX : PHI ) 今天发布了一款全新的支持全球多种标准的混合型硅调谐器集成电路 TDA18271HD ,能够接收模拟和数字两种地面信号。该产品为 PC-TV 市场带来了缩短的上市时间、节省的空间、高清的图片质量以及显著降低的成本等优点。例如,它能够减少更小型的、基于具备个人视频录象( PVR )功能的 PC 的系统的功耗,这点对于便携式 USB 外设而言非常重要。
新型硅调谐器有以下特性:
快速简易的设计应用
比传统 CAN 调谐器的尺寸显著减小
提供经过实用验证、可迅即投产的参考设计
[新品]
基于Labview的相关滤波器的设计
1 引言
在目前的测试领域中,越来越广泛地利用相关检测的方法进行滤波。利用相关滤波可以方便地从复杂的待测信号(包括有用信号、直流偏置、随机噪声和谐波频率成分等)中分离出某一特定频率的信号。在数字技术迅速发展以后,相关滤波也经常利用A/D板对信号采样后,在计算机中实现,成为数字滤波的一种形式。本文设计了一种实现相关滤波的方法,这是相关分析在测试技术中的一个典型应用。图l所示为相关滤波器的典型框图。
Labview是美国国家仪器公司推出的一种基于“图形”方式的集成化程序开发环境,是目前国际上惟一的编译型图形化编程语言。在以PC机为基础的测量和工控软件中,Labview的市场普及率仅次于C++/C语言。L
[测试测量]
Bourns GMOV混合型过压保护元件贸泽开售
专注于引入新品的全球电子元器件授权分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Bourns的新款GMOV™ 混合型过压浪涌保护元件。与标准金属氧化物压敏电阻 (MOV) 相比,GMOV元件提供可靠的长寿命保护方案,并具有更高的性能和安全性。Bourns GMOV系列适用于条件无法预测或不好控制的交流电应用,比如工业、消费品、非救生和非关键医疗以及通信等市场。 贸泽供应的Bourns GMOV元件将Bourns节省空间的创新型FLAT®气体放电管 (GDT) 与MOV相结合,组成紧凑、坚固的混合元件。通过这两种技术的结合,GMOV元件可以有效地消除因功率损耗生热而造成的漏电流和大部分损坏,从而延长平
[电源管理]
微放电检测方法的总结与分析
微放电是在真空条件下,发生在微波器件内部的射频击穿现象。近年来,随着空间技术的发展,微波部件工作的功率越来越大,使得空间发生微放电的可能性大大增加。工作在大功率状态下的微波器件,当功率、射频和器件内部结构尺寸满足一定关系时发生微放电效应,这种现象的产生又取决于真空压力、加工工艺、表面处理、材料、污染等因素。微放电一旦产生将造成严重后果,导致微波传输系统驻波比增大,反射功率增加,噪声电平抬高,致使系统不能正常工作。高电平微放电可以引起击穿,射频功率全反射,部件永久性破坏,通信信道丧失工作能力。基于微放电发生会产生严重影响,而且微放电产生机理复杂,至今还没有完全掌握;同时,实际中制作工艺与工艺缺陷,以及存放过程中可能会污染等方面
[测试测量]