1.本文在分析了汤阴变电站各元件的谐波参数。
2.在此基础上提出逆变器最佳电路结构,并对其功率损耗,谐波失真,调宽稳压和可靠性进行了分析。
3.本文对传统谐波分析算法进行了改进,提出了多项窗的加窗插值法。
4.以SPWM多重化为控制技术,对电压型并联逆变器的输出特性进行了谐波分析。
5.利用FFT变换进行谐波分析,非整周期采样会带来较大的误差。
6.而基于IGBT的正弦波调光器可以有效地避免大量谐波的产生,是未来调光器的发展趋势。
7.对双组分谐波复合音,无论其间差频等于基频或基频的两倍,其诱发反应频谱中均出现基频成分。
8.可藉由利用负回授的机制来抑制总谐波失真过高的问题.
9.频谱分析法是用频率分析仪测量各次谐波的方法计算出波形失真度,但采用此种方法的仪器价格较昂贵。
10.分析谐波模型的主要特点,对比几种常用谐波分析方法的适用范围,描述了多谐波源随机求和的实现途径。
11.该方法适用于估测高次谐波场对磁滞损耗的影响,降低能量损耗的偏转系统磁芯结构的优化,磁性材料的选择等。
12.本文的研究主要包括以下几个方面:首先,一维线性多原子分子离子与强激光场相互作用的谐波研究。
13.仿真结果表明,该结构保持了矩阵式变换器功率因数高的特点,并可有效削弱某些低次谐波。
14.该文介绍了静电谐波微电机的基本工作原理。
15.尤其是第三个谐波,这将导致零序电流急剧增加,从而增加了中性线的电流。
16.目前有多种采用傅里叶算法求取信号谐波分量相量值的方法,使得工程技术人员无从选择。
17.实验表明,利用微机自动控制的谐波滤波补偿法较为简单实用。
18.推导出了具有一般形式的平面简谐波的波动方程,利用此公式求解波动方程简单而且准确。
19.提出一类强非线性动力系统的叠加迭代谐波平衡法.
20.文章简述了谐波的形成及危害,并比较详细地论述了串联电抗器在谐波治理中的重要作用。
21.解决了电动滚筒采用谐波齿轮传动作为传动装置时的润滑问题。
22.针对新型高压直流输电模拟系统12脉波整流器与逆变器产生的谐波,设计了基于新型换流变压器的无源滤波器系统。
23.用有限元法对摊铺机振动梁进行了固有特性和谐波响应分析。
24.烧结炉采用了晶闸管相控交流调压技术,属典型的谐波源负荷。
25.实验结果表明,应用该电路拓扑的实验装置,其功率因数较高,输入电流的总谐波畸变较低,输出电压纹波小,而且整个装置的效率也比较高。
26.谐波传动是一种依靠弹性变形运动来达到传动目的的新型传动,它具有一系列其他传动所难以达到的特殊性能。
27.在检测系统中采用这两种算法,能够在线实时动态地检测奇次、偶次、特定次以及总谐波的含量。
28.解决彩色显示器谐波电流使之符合有关标准成为各方面关注的问题。
29.通过实测数据并用谐波分析的方法对两项误差进行补偿与调整,提高了感应同步器的测角精度。
30.直流侧有源电力滤波器并联在整流桥的直流侧,对整流类负载进行谐波治理有很大的技术优势。
31.随着339A,您会获得一个总谐波失真分析仪,真有效值电压和正弦波振荡器。
32.采用指定谐波消除脉宽调制技术的检测电路不需模拟乘法器,参数调整方便。
33.采用电压瞬时值反馈降低了输出电压波形的总谐波量。
34.通过用单电子近似求解含时薛定谔方程,用加窗傅里叶分析的方法,分析了单原子产生的高次谐波的时间特性.
35.本文把开关函数用于整流波形的谐波分析,推导出了整流波形适于计算机处理的谐波分解公式,并相应设计了计算机程序。
36.应用和计算谐波分析。
37.对于非线性元件的输出为单值而输入有多值的情况,令输出为正弦信号,输入包含有各次谐波。
38.这种方法首先对非语言声音信号进行谐波分析,然后对所得到的时变振幅与频率等声音信号参数进行分段线性化。
39.通过谐波抑制效果,可见双级饱和可控电抗器的总谐波含量明显低于单级饱和可控电抗器。
40.在这种新的逆变器开关控制策略中建立多目标优化函数,既使得电压型逆变电路输出电流波形总谐波畸变率尽量小,同时又能减小逆变过程的电力电子开关损耗。
41.这种处理方法也适用于自由电子激光器的谐波辐射.
42.将三维磁场计算的表面磁荷法和空间谐波展开技术相结合,提出了一种用于偏转线圈磁场计算的谐波表面磁荷法。
43.本文指出相角及谐波对于工作路图之影响以解释何以实际上强力振荡器之效率,每较设计时所预测者较低。本文并述及增加振荡器板极效率之各种方法。
44.电弧炉电气系统谐波分析的频域方法研究。
45.此方法具有提高电压利用率,降低总谐波失真,减小开关频率的特点,并且实现简单。
46.该滤波器在基频处无衰减,相位无延时,能将2次以上的谐波全部滤掉。
47.简述了二次谐波法磁通门磁强计的工作原理.
48.介绍一种电网谐波的近似算法。
49.结果表明:采用该控制策略实现了系统的稳定运行,且输出电流正弦性好,谐波含量小。
50.本文提出了具有等加速度段的谐波函数供油凸轮的计算准则。
51.用紧致密度矩阵和弛豫时间近似方法,研究退极化效应对三次谐波产生的影响。
52.仿真实验结果表明该方法在过调制时能够保证线性调制关系,有效抑制谐波,提高电压利用率。
53.为降低整流器成本,减少供电电网谐波,拟将一种新型三相、多脉波整流器应用到城市轨道交通供电系统中。
54.有源电感带通滤波器是电子式谐波电流继电器的核心电路。
55.分析了转子斜槽对谐波参数的影响,最终计算出集中绕组单相电机的谐波转矩和电机性能.
56.该动画是由频率和振幅各不相同的三个简谐波叠加成复杂波的情形。
57.通过可编程开关电容滤波器进行窄带滤波,有效地滤除了工频谐波干扰。
58.由于电力信号基波频率的测量直接影响到谐波分析的精度,提高基波频率的测量精度非常必要。
59.针对磁通门传感器检测到的环境磁场强度信号,运用谐波选择法,设计了磁通门信号处理电路。
60.将PML技术与有限元法相结合,求解二维时谐波的散射问题。
61.对于非线性负载所引起的谐波失真,传统的逆变系统通常采用复杂的大规模无源元件滤波方案来滤除。
62.当电压、谐波测量显示值超出设定的上、下限保护值的范围时,控制器报警指示灯亮。
63.以FFT幅频特性数据和傅立叶变换简化公式为依据,编程求解间谐波的频率、幅值和初相角。
64.换流器单元产生的谐波会流过交流和直流线路。
65.该滤波器在基频处的幅值无衰减,相位无延时,能将2次以上的谐波全部滤掉。
66.它的积极方面是,由于谐波和其坚持的立场下,通过一个不是很宽松皮下组织对身体和皮肤弹性的一贯出强大的肌肉。
67.实验结果表明,这种检测方法是可行的,而且电路非常简单,可用于实时检测有源电力补偿器的谐波与无功电流。
68.将增量谐波平衡法推广至分析输液管的非线性振动问题,研究了输液管的幅频曲线特性。
69.针对信号中非周期分量、频率偏移、分数次谐波和初相角变化对基波分量计算精度的影响,对卡尔曼滤波与全周傅氏算法进行了分析比较。
70.谐波电流继电器是交流滤波装置的保护电器。
71.提出一种基于分治策略的确定主导谐波和主导间谐波的算法.
72.利用MATLAB进行标定仿真试验,包括设置参数、谐波分析及标定误差系数仿真。
73.电压暂降、暂升、中断和电压谐波是目前电压质量的主要问题,对于这些问题的抑制与治理,检测是关键。
74.通过实验结果表明,单级功率因数校正装置可以实现较高的功率因数、较低的总谐波畸变,而且输出电压纹波小。
75.介绍了具有辅助变压器的18脉波逆变器的结构,分析了该逆变器的工作原理及输出谐波。
76.它通常出现在射频,叶片通过频率和整流子刷频率,其高次谐波。
77.介绍了一种新型低耐压中性线谐波治理装置的主电路结构,并对其工作原理进行了分析。
78.超精细结构分量是采用三次谐波法进行检测的。
79.对实际偏转系统的分析还应考虑高次谐波的影响.
80.经验算,NGFM下高阶谐波计算取得与细网差分法下一致的结果,但计算时间大大缩短。
81.本文以区域分析理论为工具,提出分次谐波共振过电压的一个近似解析公式。
82.有源PFC技术具有功率因数高和总谐波含量小等优点,在过去的二十年里,得到了长足的发展和广泛应用。
83.利用浪涌抑制器和低次谐波滤波装置,可有效改善供电质量。
84.此外,利用最小化待测设备之端电压总谐波失真度,进而监控系统谐振情况。
85.移相电抗器是变流器供电系统谐波抑制的一种新方法。
86.以宿迁经济开发区出现的一则谐波源用户污染电网的事件为例,介绍了谐波现场测试标准和允许值,以及测试结果。
87.谱线宽度是用三次谐波锁定技术测量的。频率依赖于碘压和调制幅度的关系与其他研究所的结果相类似。
88.我们知道听觉与频率之间有对数比例,因为谐波的深层含义就是对数的规模上易操作的比率。
89.减小这种影响的一个办法是,将由电力电子负载产生的谐波电流或者电磁干扰滤除。
90.针对转子涡流损耗的问题,采用了一种加感抗器减小谐波涡流损耗从而降低温度的有效方法。
91.在理解短截线的基本原理上,比较直微带短截线和微带径向短截线对谐波的抑制效果,选择合理的短截线设计,是一种有效的办法。
92.采用改进的谐波回归算法,对闽江竹岐站年最高洪水位序列进行周期识别和分析论证。
93.索末菲关于波的展开理论证明,球面波可以展开为平面简谐波的叠加。
94.在考虑了定子高次谐波恒定磁势作用的情况下,用极为简便的方法推导出符合实际的转子的电流计算式。
95.建立了振动压路机跳帧的动力学模型,研究了跳振时振动压路机的非线性动力学特性,选取次谐波共振为跳振的主要特征。
96.为此,谐波问题的分析和综合治理也日益成为农网工作者广泛关注的课题。
97.利用强激光场驱动下的原子二能级模型,探讨了高次谐波与高阶拉曼谱的相干相消现象.
98.提出用原子相干态来提高高次谐波效率的新方法.
99.可详细解析激磁电流和电压之大小波形和谐波成分.
100.屏极所接的调谐回路作为发射配谐,使发射达到最大并能抑制谐波。
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