参考电流相关论文
在可变磁通磁阻电机的弱磁控制中,忽略电枢和零序回路上的电阻压降会影响弱磁区内参考电流的计算,这会导致电流环饱和,电机电流不......
太阳能等清洁能源发出的电能大多通过逆变器等电力电子设备接入电网,这些电力电子设备不同于传统同步发电机,缺乏应有的惯性、阻尼......
几乎所有的DC/DC变换器电路都含有开关器件和二极管,而这些器件的存在使得系统具有很强的非线性特征。正是由于这些非线性特性的存......
(续上期)2·3 LED驱动IC方法2·3·1镜像电流源型———CAT4101镜像电流源型定电流控制方法通过外部电阻2·3·2电流检测电阻型—......
为抑制配电网谐波,文章采用了四桥臂的D—STATCOM装置,装置安装在系统电源和负载之间。通过建立参考电流、补偿电流的数学模型。简要......
针对同塔双回线路检修过程中存在的带地线合闸送电事故,提出了一种临时接地线检测方法。在检测处挂接一组经改造的临时地线,通过分......
在研究并网逆变器基本原理的基础上,设计了基于无差拍控制的并网逆变器。阐述了采用无差拍控制技术实现并网电流对市电电压的跟踪和......
针对现有各种谐波检测方法的不足,在分析了滤波器的工作原理和传统的神经网络控制算法之后,提出了一种新的神经网络控制算法,设计......
解读国家标准中直流偶次谐波影响试验的规定,通过电能表在谐波环境下的计量机理,结合有效值的定义,总结出当电压波形为全波、电流......
静止无功发生器(ASVG)是柔性交流输电系统中的一种重要的控制器,补偿系统的无功功率或阻尼系统振荡,还具有抑制谐波和滤除负序、零......
通过分析港口电网谐波问题,建立三相四线制非线性负载谐波补偿系统的数学模型,提出基于参考电流控制的有源滤波控制策略,并构建了......
针对在有源滤波器设计过程中,参考电流的获取有很高的实时性要求,用数字方法实现,并在实现过程中采用了锁相环同步采样技术,给出了......
针对在煤矿井下电网的电能质量治理中,有源电力滤波器等隔爆型开关补偿设备工作在煤矿井下巷道空间狭窄等特殊性环境中,其体积(容量......
文章介绍了一种多级自适应滤波系统,用于无时延地生成有源滤波器(APF)参考电流.该滤波系统主要包括前置低通滤波器和自适应预测滤......
本论文主要针对在有源滤波器设计过程中,参考电流的获取有很高的实时性要求,采用数字方法代替传统算法,来实现参考电流的快速计算.......
在Simulink中搭建电流模式Boost变换器的分段开关模型,以参考电流为分岔参数得到电感电流的分岔图,通过分析和仿真实验揭示并验证......
介绍一种自适应滤波系统,用于快速准确地检测出有源滤波器的参考电流,该方法采用干扰自适应对消原理实现自适应谐波及无功检测电路,具......
提出一种并联型有源滤波器参考电流的测定方法,并推导出一种新的同步原理.通常的同步方法是基于检测电网电压过零点,由于电压信号......
为了解决矩阵变换器共模电压对电机系统造成负面影响的问题,本文提出了两种改进的间接空间矢量调制方法:第1种是在矩阵变换器的高......
在电网的电能质量治理中,静止无功发生器等开关补偿设备得到广泛应用,而参考电流的计算是影响其补偿效果的一个重要因素。本文结合......
介绍了一种自适应滤波系统,用于快速准确地检测出有源滤波器的参考电流,该方法采用干扰自适应对消原理实现自适应谐波及无功检测电路......
环境污染和能源危机问题愈加凸显,人类在寻求可持续发展的探索中愈加关注太阳能、风能等可再生能源的开发利用。分布式发电系统作......
随着大规模光伏电源接入电网,电网和光伏发电系统之间的相互影响日益显著。电网发生故障时,光伏系统的接入会导致短路点的短路电流......
在Matlab仿真平台下建立光伏电池的非线性工程模型。针对光伏电池的最大功率追踪(maximum power point tracking,MPPT)问题,分析目......
提出了一种计算并联型有源电力滤波器电源电流参考信号和补偿电流指令信号的新方法。该方法通过对电源电压进行谐波分析,得出电压......
对广义有源电力滤波器和广义无功功率理论在广义有源电力滤波器参考电流检测中的应用问题进行了研究,介绍了广义有源电力滤波器的......
期刊
Z源光伏发电系统中,针对Z拓扑,必须在开关信号中加入直通信号,而传统的滞环控制算法无法实现。针对这一局限,提出了一种新的适用于......
以峰值电流型DC-DC Boost变换器为模型,针对无斜坡补偿时变换器出现的次谐波振荡不稳定现象以及固定斜坡补偿降低了参考电流和输入......
介绍了一种采用补偿电阻的方法获得低温漂电流源的设计思想.基于Chartered 0.25 μm 工艺电阻模型的分析,提出采用两种电阻相互补......