来源:文库2015-07-22
无源校正是在电路中串联(或并联)无源lc谐振回路,使电路入端电流接近正弦波;有源校正是在电路中加入有源控制电路,使入端电流在一定程度上可控,从而校正电流波形,实现低谐波,高功率因数;有源校正电路比无源校正电路在效率
来源:电气工程技术2015-07-20
电容器对电网高次谐波电流的放大作用十分严重,一般可将5~7次谐波放大2~5倍,当系统参数接近谐波谐振频率时,高次谐波电流的放大可达10~20倍。
来源:C114中国通信网2015-07-17
美国cornell大学的lipson小组制作了硅微环谐振腔调制器与锗波导探测器集成的光的传输链路,该系统实现了3 gbps的数据传输率。
来源:电工之家2015-07-16
第四:可能与系统发生谐振:陷波电路在调谐频率以外的频率呈现电容性或电感性,极有可能与系统的电容或电感发生谐振,造成系统不稳定,严重时,甚至会损坏系统。
来源:中国测控网2015-07-16
其成本低,但滤波效果不太好,因为其频率的固有限制,谐振频率设定得不好,极易与系统产生谐振,导致谐波电流成倍激增,损害对电能质量要求比较高的精密仪器和设备。...5.2.1无源谐波滤除装置无源滤波的主要结构是用电抗器与电容器串联起来,组成lc串联回路,并联于系统中,lc回路的谐振频率设定在需要滤除的谐波频率上,例如5次、7次、11次谐振点上,达到滤除这几次谐波的目的
来源:南瑞继保2015-07-16
,研制具备完全自主知识产权的,高可靠性、高性能的桥臂阻尼器,提出适合柔直工程应用的谐振型直流开关的方案。...南瑞继保完成了含快速恢复系统的柔性直流输电系统分析研究,搭建了包括交流系统和柔性直流换流阀、桥臂阻尼器、控制保护系统、谐振型直流开关等设备的电磁暂态仿真模型,完成系统详细分析和设计研究,根据系统研究的结论
来源:银河电气2015-07-15
高压直流换流站的电力系统谐波不仅会增加电网损耗,加剧设备的热应力,降低设备寿命,干扰通信、计量、保护和控制装置的正常工作,严重时还会在无功补偿电容器组与系统问引起谐振或谐波电流的放大,扰乱系统的正常运行
来源:中国网2015-07-13
电磁加热由lc 并联谐振产生,通过料筒切割磁力线,产生涡流使塑料受热熔解。
来源:慧聪电子网2015-07-10
天线感应的信号加到l1、c1和vd1组成的谐振电路上,改变线圈l1的并联微调电容器,就可以改变谐振频率。c1和c2可微调,以便能微调谐振点。
来源:能源与节能2015-07-10
电力系统中的主要谐波源可分为两类:a) 含半导体的非线性元件,如各种整流设备、变流器、交直流换流设备、变频器等节能和控制用的电力电子设备;b) 含电弧和铁磁非线性设备的谐波源,如交流电弧炉及铁磁谐振设备等
来源:北极星电力网2015-07-09
该试验基地已具备500千伏及以下电压等级的电气性能试验能力并开展了相关的实验研究工作,先后开展了介质损耗低温特性、弧垂低温特性等研究,完成了800千伏特高压工频谐振耐压等多项试验。
来源:能源与环保微信2015-07-09
又如魁北克735kv电网的并联电抗器就可控失败,一旦可控失败,当可控的综合电抗小於一定值,在单相重合闸单相断开或断路器操作有单/两相断开时, 即发生极其危险的工频串联谐振过电压, 高达额定值的20~36
来源:知乎日报2015-07-09
补偿性措施:1)滤波器的应用;2)改变馈线参数,采用馈电线重构或电容器改变安装位置等避免谐振。...4)可能产生局部的串联或并联谐振,并放大谐波水平。从而导致谐波支路中的设备因过电压或过电流而损坏。
来源:知乎专栏2015-07-09
来源:北极星电力网独家2015-07-08
即不需要常规pt变压取电,这样也就没有了铁芯线圈,也就不会像pt产生谐振过电压可能引起爆炸,而且也不会对电网和设备的安全造成影响。
来源:中国电力电子产业网2015-07-07
其中开关管实现软开关需要满足电感电流过,互补pwm驱动方式能够保证电感电流过零,避免了普通dcm模式下主电感与输出电容之间的谐振产生的振铃现象。图4为驱动信号与电感电流的波形示意图。
来源:电工技术学报2015-07-07
机械开关具有极低的导通电阻(级),通过智能控制将其与其他液态金属、串联谐振等限流技术相结合,构成的混合式故障限流器具有不可替代的特殊性能,成为新的研究热点。
来源:电子工程网2015-07-02
电磁式互感器由于使用了铁芯,不可避免地存在磁饱和及铁磁谐振等问题。...非常规互感器在原理上与传统互感器有着本质的区别,一般不用铁芯做磁耦合,因此消除了磁饱和及铁磁谐振现象,从而使互感器运行暂态响应好、稳定性好,保证了系统运行的高可靠性。
来源:EDN2015-07-02
在副边lc并联谐振电路中,增加一个由电容和2个开关管组成的电路,单片机通过控制开关管达到改变原副线圈耦合程度的目的。原边电路采用半桥谐振电路和串联补偿方式。电压采样电路如图3所示。...当改变副边电路的补偿电容时,谐振频率也会改变,导致电路的原副线圈的耦合系数也跟着改变,电路的效率也作相应的改变。当谐振频率接近开关频率时,原副线圈的耦合系数大,电路效率高,电感峰值电压小。