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31.
基于电磁暂态仿真的电压骤降概率评估   总被引:7,自引:0,他引:7  
为了准确预测电力系统中电压骤降的特性及后果,提出了基于非序贯Monte-Carlo模拟和电磁暂态仿真相结合的电力系统电压骤降的概率评估新方法和概率评估指标体系。Monte-Carlo法的优点在于能反映电力系统的随机特性,使用该方法几乎不受系统复杂性的限制。算法利用Monte-Carlo仿真得到各种故障信息,通过仿真程序PSCAD/EMTDC对Monte-Carlo模拟法随机产生的各种故障形态进行仿真计算,最后分析统计得到系统和敏感负荷点电压骤降的各项概率指标。文中以RBTS标准测试系统为例进行了分析计算,结果表明模型和算法是可行的。  相似文献   
32.
基于DSP的单相电能质量综合补偿器设计   总被引:3,自引:0,他引:3  
通过对谐波抑制和无功功率补偿理论分析,提出了由一个串联型APF和一并联型APF构成电能质量综合补偿器的设计方案,阐述了基于DSP的数字化控制方法,该设计方案能充分发挥串联型APF能滤去市电中谐波电压、补偿基波电压的作用和并联型APF起消除非线性负载产生的电流的无功分量和高次谐波,使功率因数接近1的作用。  相似文献   
33.
低压配电监控系统的研制   总被引:3,自引:0,他引:3  
为适应国内低压供配电领域的需求,把现代计算机技术和通信技术应用到配电系统监测和控制上,在实验室中组装完成并研制开发出低压配电监控系统.该系统是以计算机为基础的综合配电自动化系统,可实现对配电网数据采集和监控、负荷监控和管理等功能,并可在监控主机上显示电气系统的配置及相应的各种电气参数;在全中文界面下,为管理者提供所需的多种信息;是实施低压配电装置监控管理的理想系统.可以广泛的应用于工矿企事业单位、科研院所等各种低压配送电系统.  相似文献   
34.
血竭对大鼠背根神经节细胞钠通道电流的影响   总被引:8,自引:0,他引:8  
研究血竭对大鼠背根神经节细胞电压门控性钠通道电流的影响。方法:采用全细胞膜片钳记录法,在新鲜分离的大鼠背根神经节细胞上观察血竭对钠通道电流幅值的影响。结果:血竭剂量依赖地抑制单个DRG细胞电压门控性钠通道电流,高剂量的血竭抑制作用不可逆。结论:血竭对背根神经节细胞钠通道电流的这种抑制作用,可能是其产生躯体镇痛作用的药理机制之一。  相似文献   
35.
提出一种基于规则采样的空间电压矢量PWM随机控制方法 ,可运用于三相电压型逆变器的控制 .介绍了在低开关损耗模式下的一种快速SVPWM算法 ,通过DSP数字信号处理器随机改变每个开关周期中零电压矢量的位置 ,实现 2种低开关损耗模式之间的随机转换 ,使逆变器输出谐波均匀分布 .  相似文献   
36.
非致冷红外焦平面阵列驱动电路优化设计   总被引:3,自引:1,他引:3  
提出了基于复杂可编程逻辑器件 (CPLD)及低压差 (LDO)线性稳压器实现 3 2 0× 2 40长波红外非致冷焦平面阵列 (UFPA)驱动电路优化设计的方法 .选用Altera公司的MAX70 0 0AE系列CPLD作为硬件设计平台 ,运用VHDL语言对驱动时序进行硬件描述 ;选用TI公司的LDO线性稳压器及 14bit视频A/D转换器THS14 0 8实现UFPA偏置电路及视频输出信号的模数转换电路的设计 .测量与仿真结果证明是可行的 .  相似文献   
37.
高压脉冲电场杀菌技术在食品工业中的应用   总被引:14,自引:0,他引:14  
高压脉冲电场杀菌技术用于食品杀菌具有能耗低 ,时间短、有效保存食品营养成分和天然色、香、味等特点 ,具有广阔的工业化应用前景 .对高压脉冲电场的灭菌机理 ,影响因素 ,能耗与经济效益 ,研究现状前景等问题做了探讨  相似文献   
38.
测量GIS中快速暂态过电压的微积分系统响应特性研究   总被引:2,自引:1,他引:2  
研制了用于测量GIS中快速暂态过电压(VFTO)的微积分(D/I)系统。为了验证D/I系统实测VFTO的响应特性,安装了一套波阻抗为50Ω的同轴传输单元,其传输性能良好,不会引起波的畸变。方波响应试验表明,D/I系统的方波响应时间为2.5ns,满足VFTO对测量系统的要求。另外,测量电极的杂散参数和传输电缆对D/I系统响应特性有较大影响,应特别注意减小对地杂散电容的影响。  相似文献   
39.
40.
将零电压开关多谐振技术应用于推挽变换器电路,提出了一种推挽式零电压开关多谐振高频变换器(PPZVS-MRC)电路方案,较全面、完整地对其稳态工作模式和直流特性进行了分析,发现了变换器正常运行的4种工作模式。用自编制的PPZVS-MRC的计算机仿真程序,仿真研究了PPZVS-MRC电路中各处电压、电流的稳态变化规律以及电路的直流电压增益与开关频率的变化特性。设计并实现了输入48V、输出5V、功率50W的离线式PPZVS-MRC实验电路,通过实验验证了理论分析的正确性。  相似文献   
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