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電子發(fā)燒友網(wǎng)>電子技術(shù)應(yīng)用>電子常識(shí)>什么是諧波抑制

什么是諧波抑制

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2022-07-15 11:21:565733

采用雙DSP控制的并聯(lián)型有源電力濾波器

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2010-05-13 09:09:37

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2022-04-11 10:11:36103

【產(chǎn)品中心】AZCL智能集成式諧波抑制電力電容補(bǔ)償裝置

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2022-04-06 14:36:5576

諧波濾波器的作用和類型

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電力系統(tǒng)諧波抑制及濾波器的分析

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2020-11-18 08:00:005

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2020-03-16 16:13:322742

高次諧波的產(chǎn)生原因_高次諧波的危害_高次諧波抑制措施

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2019-12-04 10:42:4432346

無(wú)功補(bǔ)償與諧波抑制APF的simulink仿真資料說(shuō)明

本文檔的主要內(nèi)容詳細(xì)介紹的是無(wú)功補(bǔ)償與諧波抑制APF的simulink仿真,濾波效果良好,需要用matlabR2016B及以上版本打開。
2019-04-11 08:00:0020

無(wú)功補(bǔ)償與諧波抑制的PPF的simulink仿真資料說(shuō)明

本文檔的主要內(nèi)容詳細(xì)介紹的是無(wú)功補(bǔ)償與諧波抑制的PPF的simulink仿真,濾波效果良好,需要用matlabR2016B及以上版本打開。
2019-04-11 08:00:002

無(wú)功補(bǔ)償與諧波抑制的APF和PPF混合濾波仿真資料免費(fèi)下載

本文檔的主要內(nèi)容是無(wú)功補(bǔ)償與諧波抑制的APF和PPF混合濾波仿真,濾波效果良好,需要用matlabR2016b及以上版本打開。
2019-04-11 08:00:009

如何預(yù)防和抑制開關(guān)電源的“輻射”干擾?

關(guān)于開關(guān)電源認(rèn)證中遇到的這些電磁兼容問(wèn)題,都是近年開關(guān)電源業(yè)界討論的熱點(diǎn),其中開關(guān)電源的諧波抑制的話題,在每年都有大量的文章見(jiàn)諸于技術(shù)雜志和書刊。
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TI中基于DSP控制可實(shí)現(xiàn)諧波抑制的并網(wǎng)逆變器

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2018-04-08 09:51:551

具有低次諧波抑制能力的PIR控制器設(shè)計(jì)

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2018-01-25 14:13:022

檢測(cè)電流包含電容電流的SAPF諧波抑制和諧振阻尼新方法

研究一個(gè)由并聯(lián)型有源電力濾波器( SAPF)和并聯(lián)電容器組成的混合補(bǔ)償系統(tǒng),其中并聯(lián)電容器的容性阻抗會(huì)與配電網(wǎng)的感性阻抗發(fā)生并聯(lián)諧振。當(dāng)檢測(cè)電流中不包含電容電流時(shí),SAPF可以抑制諧波和阻尼諧振且
2018-01-21 10:27:431

設(shè)計(jì)高諧波抑制功率放大器的幾大要點(diǎn)剖析

分量大小又是發(fā)射機(jī)線性度的度量。傳統(tǒng)的功率放大器為了獲得較高效率,功放管通常會(huì)工作于飽和狀態(tài),這 時(shí)將有大量的諧波分量產(chǎn)生。如果不對(duì)諧波分量加以回收和抑制,這不單會(huì)造成能量的浪費(fèi),降低了其效率,還會(huì)對(duì)其他信道的信
2018-01-16 08:51:1317515

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無(wú)源諧波抑制方法的多脈波整流器

提出一種使用直流側(cè)無(wú)源諧波抑制方法的多脈波整流器及其設(shè)計(jì)方法,該方法采用一組單相整流橋產(chǎn)生環(huán)流,調(diào)節(jié)多脈波整流器的輸入線電流。單相整流橋的輸入端與平衡電抗器的二次側(cè)相連,其輸出端與負(fù)載相連,將吸收
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對(duì)開關(guān)電源諧波產(chǎn)生的主要原因進(jìn)行分析 , 介紹了抑制諧波的常用方法 , 并給出了實(shí)用的諧波抑制電路
2017-12-05 14:11:329

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2017-12-01 17:52:50787

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深水鉆井船的電網(wǎng)諧波抑制的有源電力濾波器

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2017-11-03 19:22:1484693

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照明設(shè)備的諧波問(wèn)題及抑制措施

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2015-04-23 12:01:381

詳細(xì)介紹諧波抑制和無(wú)功功率補(bǔ)償-第二版(王兆安)

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2014-09-18 15:25:519

基于TDD-LTE終端二次諧波抑制應(yīng)用設(shè)計(jì)

本文介紹了二次諧波是器件非線性造成的,為了有效的抑制二次諧波對(duì)其它頻率的干擾,本文主要通過(guò)設(shè)計(jì)LC濾波器,解決TDD-LTE的二次諧波問(wèn)題。
2014-04-15 11:48:062491

諧波抑制和無(wú)功補(bǔ)償

2012-11-23 20:17:1836

弧焊逆變電源諧波的產(chǎn)生與抑制分析

針對(duì)弧焊逆變電源諧波產(chǎn)生的原因、特點(diǎn)及危害,介紹了無(wú)源濾波器、有源濾波器、軟開關(guān)技術(shù)等抑制對(duì)策,以及三種諧波抑制措施特點(diǎn)。通過(guò)分析指出,傳統(tǒng)的無(wú)源濾波方式存在不足
2012-07-19 16:44:471287

改進(jìn)型p-q法在諧波抑制中的作用

針對(duì)傳統(tǒng)p-q法存在的問(wèn)題,提出了一種以p-q理論為基礎(chǔ),通過(guò)空間矢量變換使畸變電壓達(dá)到理想電壓的改進(jìn)型p-q法。在畸變電壓(受諧波污染且三相不平衡)條件下利用三相四線制四橋臂
2011-09-02 17:23:3036

諧波抑制諧波利用探討

目前,雖然各類穩(wěn)壓設(shè)備正逐步更新?lián)Q代,但是仍然沒(méi)有阻攔住諧波的恣意破壞;相反,隨之而來(lái)的 諧波 危害卻越來(lái)越不可忽視。因此,很有必要對(duì)諧波的產(chǎn)生和危害性進(jìn)行定性分析,
2011-09-02 11:11:522101

高壓無(wú)功補(bǔ)償及諧波抑制裝置設(shè)計(jì)

針對(duì)已有高電壓 無(wú)功補(bǔ)償 裝置存在的不能對(duì)補(bǔ)償電容進(jìn)行有效保護(hù)、運(yùn)行可靠性差、易造成諧波污染等不足,設(shè)計(jì)了一種集諧波檢測(cè)、記憶、治理和過(guò)電壓、超溫度保護(hù)于一體,功能
2011-08-22 15:30:4369

電氣化鐵道牽引供電系統(tǒng)諧波抑制淺析

根據(jù)電氣化鐵道牽引供電系統(tǒng)的特點(diǎn),從高次諧波對(duì)電力系統(tǒng)造成的危害和牽引供電系統(tǒng)進(jìn)行 諧波抑制 的必要性出發(fā),介紹了諧波抑制的相關(guān)措施和發(fā)展動(dòng)向
2011-08-22 15:28:0128

用于變頻器諧波抑制的串聯(lián)型有源電力濾波器

文章分析了適用于變頻器諧波抑制的串聯(lián)型 有源電力濾波器 的基本工作原理,并對(duì)其控制方法和控制電路進(jìn)行了研究。在此基礎(chǔ)上,研制了一臺(tái)實(shí)驗(yàn)樣機(jī)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,串聯(lián)型有源電力
2011-07-22 18:15:27114

逆變電源中的諧波抑制

摘 要:諧波抑制是變頻電源的關(guān)鍵技術(shù),主要研究逆變電源中的諧波抑制問(wèn)題。在變頻電源的逆變器上,應(yīng)用多重化技術(shù)和PWM變頻器中應(yīng)用指定諧波消除技術(shù),對(duì)不同方法的輸出波形進(jìn)
2010-11-27 23:59:3537

交流參數(shù)穩(wěn)壓電源及其對(duì)諧波抑制

一、概況隨著電力電子廣泛應(yīng)用,一方面帶來(lái)巨大的經(jīng)濟(jì)效益,另方面也帶來(lái)供電質(zhì)量下降,影響到許多對(duì)電能質(zhì)量非常敏感用電設(shè)備,專家們一致認(rèn)為,微電子儀器設(shè)備和計(jì)
2010-10-12 19:34:2118

淺述變頻空調(diào)的諧波抑制方法

本文介紹了目前變頻空調(diào)中功率因數(shù)校正的幾種方法,包括無(wú)源單電感PFC、無(wú)源帶諧振電感PFC、有源PFC、部份有源PFC等,并闡述了這幾種PFC的電路原理及其各自的優(yōu)缺點(diǎn)。
2010-09-02 15:40:5326

諧波抑制要求及丹佛斯傳動(dòng)解決方案

電力企業(yè)供給家庭、商業(yè)及工業(yè)用的電網(wǎng)電壓應(yīng)為均勻的正弦波電壓,具有恒定的幅值和頻率。 但這種理想的情形在任何電網(wǎng)中都難以找到。這主要是由于負(fù)載從電網(wǎng)中抽
2010-08-26 14:17:0815

基于劈零技術(shù)的諧波抑制方法研究

針對(duì)變頻器輸出側(cè)諧波帶來(lái)的問(wèn)題,提出了一種將劈零技術(shù)引入到磁鏈追蹤PWM中的方法,介紹了磁鏈追蹤PWM中零矢量的基本原理,分析了將零矢量劈成一定的段數(shù)時(shí),零矢量的最佳施加位
2010-07-29 17:02:1813

逆變電源的諧波分析及抑制方法

本文以400Hz的SPWM逆變電源為例,分析了逆變電源輸出電壓和電流諧波,提出了有效的諧波抑制策略,該策略包括正確選擇載波頻率、注入適當(dāng)?shù)?b style="color: red">諧波和設(shè)計(jì)合適的濾波器,并用MATLAB對(duì)電源
2010-07-14 16:29:1431

UPS諧波抑制的解決方案

一、 諧波的概念和危害1.諧波的基本概念􀁺 諧波的定義 :基波--指頻率為F 的正弦波。諧波--指頻率為F 正整數(shù)倍的正弦波。
2010-06-14 07:09:3828

開關(guān)電源的諧波分析及諧波抑制研究

開關(guān)電源的諧波分析及諧波抑制研究 摘  要:文章以開關(guān)電源這一很多設(shè)備中普遍使用的電源為對(duì)象,實(shí)測(cè)其供電電壓及電流數(shù)據(jù),分析了電壓、電流中的
2010-05-15 14:49:0642

基于感應(yīng)濾波的雙調(diào)諧濾波器綜合設(shè)計(jì)

提出了一種利用變壓器電磁感應(yīng)原理在副邊繞組間實(shí)現(xiàn)諧波磁勢(shì)平衡的諧波抑制新方法-感應(yīng)濾波,分析了感應(yīng)濾波諧波抑制的機(jī)理;在此基礎(chǔ)上,對(duì)新型直流輸電系統(tǒng)閥側(cè)雙調(diào)
2010-01-25 15:40:3720

二重化逆變器諧波抑制的一種優(yōu)化計(jì)算方法

介紹了具有輔助變壓器的18 脈波逆變器的結(jié)構(gòu),分析了該逆變器的工作原理及輸出諧波。提出了一種依賴于波形、對(duì)角度分段優(yōu)化的計(jì)算方法,給出了18 脈波逆變器二重化電路中
2009-12-30 15:36:2511

一種有效的諧波抑制方案

一種有效的諧波抑制方案 A Kind of Effective Plan to Restrain Harmonic   在電力電網(wǎng)中,存在大量非線性負(fù)載,引起電網(wǎng)電流波形不再是正弦波。這一非
2009-07-21 17:18:10931

諧波抑制與利用

諧波抑制與利用 Restraint and Use of Harmonic 摘要:針對(duì)諧波的危害性,利用數(shù)學(xué)理論對(duì)諧波的疊加作用和高次諧波的特性進(jìn)行定性分析,并
2009-07-21 17:16:061256

逆變電源的諧波分析及抑制方法

本文以400Hz 的SPWM 逆變電源為例,分析了逆變電源輸出電壓和電流諧波,提出了有效的諧波抑制策略,該策略包括正確選擇載波頻率、注入適當(dāng)?shù)?b style="color: red">諧波和設(shè)計(jì)合適的濾波器,并用MATLAB 對(duì)
2009-07-15 10:47:3731

逆變電源的諧波分析及抑制方法

本文以400Hz 的SPWM 逆變電源為例,分析了逆變電源輸出電壓和電流諧波,提出了有效的諧波抑制策略,該策略包括正確選擇載波頻率、注入適當(dāng)?shù)?b style="color: red">諧波和設(shè)計(jì)合適的濾波器,并用MATLAB 對(duì)
2009-07-15 10:47:3715

諧波抑制的工程設(shè)計(jì)方法探討

諧波抑制的工程設(shè)計(jì)方法探討   1前言 隨著大功率半導(dǎo)體電力變流器、變頻器等電力電子設(shè)備的廣泛應(yīng)用,愈來(lái)
2009-07-10 09:06:00714

具有三次諧波抑制的相移網(wǎng)絡(luò)電路圖

具有三次諧波抑制的相移網(wǎng)絡(luò)電路圖
2009-07-03 13:56:34643

電氣化鐵道諧波抑制研究

針對(duì)電氣化鐵道牽引供電系統(tǒng)的特點(diǎn),論述了電氣化鐵道諧波對(duì)電力系統(tǒng)造成的危害和牽引供電系統(tǒng)進(jìn)行諧波抑制的必要性。為了實(shí)現(xiàn)對(duì)電氣化鐵道諧波的實(shí)時(shí)檢測(cè)和補(bǔ)償,該文提
2009-06-18 08:11:1035

電力系統(tǒng)諧波及濾波技術(shù)

主要針對(duì)電力系統(tǒng)諧波的危害及其檢測(cè)分析技術(shù),歸納總結(jié)了目前電力系統(tǒng)中進(jìn)行諧波抑制常用的方法。    關(guān)鍵詞:諧波;諧波抑制;有源濾波0 前言  我
2008-11-23 11:28:3140

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