一種適用于電網不平衡故障情況的數字鎖相環
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4.6
針對傳統的三相電網相角檢測方法在電網波動及故障情況下存在的不足,提出了一種新型數字鎖相環設計方法。所提出的鎖相環在正、負序雙同步坐標系下,采用移相控制器來消除電網不平衡電壓帶來的兩倍電網頻率擾動影響。針對電網頻率偏移造成的移相偏差,采用變周期采樣方法使系統有效跟蹤電網頻率的變化。通過這種新型鎖相環,可以準確快速地檢測電網電壓的正、負序分量的幅值、相位和頻率。詳細介紹了這種數字鎖相環的工作原理及其設計方法,并對所提出的理論在實驗室基于DSP的模擬平臺上進行了實驗驗證,實驗結果證明了其可行性。
單相電力鎖相環技術綜述
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鎖相同步技術是保障并網裝置正常運行的一個重要因素,本文綜述了當前主要的單相鎖相環系統及其控制。結合三相鎖相環的控制方法,對幾種常見的鑒相器改進方案,如虛擬乘法器鑒相、微分法構造虛擬兩相鑒相及fir構造虛擬兩相鑒相法,進行了理論分析、matlab建模、仿真分析,并基于dsp實驗平臺進行了實驗驗證。
基于DSP鎖相環的電動閥控制
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針對石油化工野外生產中廣泛使用的直流電動閥設計控制系統。采用光電編碼器檢測電機的角速度和位移,利用數字信號處理器(dsp)構成數字鎖相環(dspll),產生控制邏輯,調節pwm開關頻率和占空比,改變電動機輸入電壓和電流,實現電動閥門開閉控制。系統能夠根據閥門開閉位置、轉速快慢、轉矩大小,自動調節轉速快慢和電機拖動轉矩,確保電機轉速、轉矩最佳匹配。用zy8024-200電機進行試驗,結果證明控制系統響應速度快,精度高,系統諧波和文波幅度小;在轉矩不斷變化時,自動適應轉矩變化,實現了直流電機保護功能。基于dsp鎖相環的電動閥控制方案,特別適合于石油化工生產中野外直流供電的電動閥控制。
基于鎖相環和虛擬電網磁鏈的三相并網逆變器
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4.4
為了提高三相并網逆變器的可靠性、降低并網逆變器的成本,提出一種基于鎖相環和虛擬電網磁鏈的無電網電壓傳感器的控制策略。根據三相并網逆變器在同步旋轉坐標系下的動態數學模型,采用虛擬的電網磁鏈矢量定向的矢量控制和d、q軸電流雙閉環控制,實現了d、q軸電流的解耦控制,使q軸電流控制有功功率,d軸電流控制無功功率。實驗結果表明,三相并網逆變器輸出電流正弦度良好,諧波含量小,同時有很好的動、靜態特性,從而驗證了該方案的可行性和正確性。
鎖相環電路在數字電壓表噪聲抑制中的應用
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4.5
介紹了數字電壓表噪聲的主要來源,分析了提高雙積分型數字電壓表串模抑制比的原理,給出了用鎖相環電路實現自動頻率跟蹤技術來提高數字電壓表串模抑制比的方法。
車輛檢測器鎖相環路的設計
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4.5
環形線圈檢測器是高速公路中常用的車輛檢測器,它具有性能穩定、性價比高的優點。本文從環形線圈檢測單元電路存在的問題,提出了運用鎖相技術的車輛檢測器框圖,并對鎖相環路的各個部分進行了設計。
鎖相環設計中的功率分配與分頻器配置方法
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4.6
針對鎖相環頻率合成器工程設計中的問題,對鎖相環參考頻率輸入端的饋電電路提出改進措施,增強了鎖相環參考頻率信號的輸入功率,為提高相位噪聲性能創造了有利條件。對傳統的vco輸出t型電阻功率分配網絡進行改進,減小了因功率過多分配給鎖相環反饋支路所造成的損失,最大限度地把vco的功率分配給端口負載。并給出了鎖相環頻率合成器在多頻點和單頻點信號輸出時分頻器的通用配置方法。實驗驗證該理論分析和設計方法的正確性。
三階電荷泵鎖相環穩定性因子的定值方法
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4.3
在研究三階電荷泵鎖相環系統的相位傳輸模型及相位傳輸函數的基礎上,利用一元二次不等式方程的實數根判別式,建立影響系統穩定性的參數方程,計算確定了在保證環路相位裕度大于60°條件下,三階電荷泵鎖相環路穩定性因子(二階濾波比率m、系統衰減因子ζ)及二階濾波電容c1、c2的取值方法,并給出了穩定性因子及c1、c2在一定范圍內的具體數值表,對同類環路的設計具有一定的指導意義。
數字BPM時鐘鎖相電路的設計與實現
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4.5
為實現數字bpm時鐘系統的鎖相,設計了一種基于鎖相環同步原理的低抖動、低相位噪聲的時鐘同步系統.根據鎖相環電路工作原理,對數字bpm時鐘同步系統的硬件及固件程序進行了設計,實現了外部輸入時鐘信號與系統內部產生的主工作時鐘信號的鎖相,并且時鐘信號輸出的頻率及相位均可調整以滿足后端adc采樣的要求.測試結果表明,設計可以完成對一定頻率范圍內變化的外部輸入時鐘信號的鎖相,輸出時鐘信號抖動滿足束流實驗要求,為數字bpm后續算法研究提供了基礎.
光端機中高穩定度鎖相環電路的設計
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4.4
文章介紹了一種在用于音視頻傳輸的光端機調制與解調電路中應用的高穩定度鎖相環(pll)電路的理論設計和硬件實現方法,該技術可使輸出信號頻率十分穩定,失真度減到最小,并使此類光端機具有優良的性能價格比。
高階電荷泵鎖相環穩定性分析新方法
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4.6
本文主要研究了電荷泵鎖相環(cppll)的穩定性。針對傳統分析方法中的不足,提出了一種根據開環伯德圖進行仿真,得到環路穩定極限的方法。應用此方法不需要知道環路濾波器的元件值,只需要知道傳遞函數零極點的位置,代入simulink模型中,通過多次仿真確定參考頻率與環路帶寬比值的穩定極限。
非晶絲GMI效應頻率譜和鎖相環電路磁場傳感器
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4.4
采用hp4191a型阻抗分析儀和專門為測量非晶絲gmi效應而設計的專用裝置,研究了測量電流頻率鈷-鐵-硅-硼(co-fe-si-b)非晶絲gmi效應的影響。對于經冷拔、真空退火和張應力退火制成的非晶絲,當測量頻率由1mhz、5mhz、10mhz、20mhz、30mhz、40mhz…,改變到400mhz時,gmi比值、[(z-z0)/z0]、對外加磁場(hex)的關系曲線都呈現正gmi效應的特征,其峰值和曲線的最大斜率先是不斷增加,直到極大值,然后下降,極大值約為60~100mhz。據此,設計了測量電流頻率可變的壓控振蕩器電路gmi磁場傳感器,在75mhz下,傳感器的磁場測量靈敏度達到0.4mv/nt.
基于鎖相環的空調直流壓縮機矢量控制系統
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4.5
永磁同步電動機因其固有優點在空調直流壓縮機中得到廣泛應用。傳統的120°方波驅動方式,存在著轉矩脈動大、噪聲高、效率低等缺點。在假設坐標系上構造永磁同步電動機狀態觀測器,實現對反電動勢的觀測和對假設坐標系與轉子d-q坐標的偏差檢測,通過鎖相環控制偏差為零來實現轉子位置和轉速的估算;詳細分析了狀態觀測器的極點配置方法、電流環控制器和速度環控制器的設計方法,利用抗飽和pi控制器避免控制系統飽和現象的發生,提高了系統的穩定性;針對內置永磁體同步電動機的空調直流壓縮機,采用最大轉矩/電流比控制,提高系統效率。仿真和實驗結果驗證了本文所提設計方法的可行性和有效性。
風電變流器電網不平衡優化控制策略
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4.6
處于薄弱電網中的風電變流器,時常要面臨電網電壓瞬變、諧波和不平衡等惡劣狀況,而電網不平衡為其中最常見的一種。針對不平衡電網電壓時風電變流器網側存在的電流畸變、有功功率振蕩及由其導致的直流母線電壓脈動和電流不平衡問題,在分析其產生原因的基礎上,結合變流器的輸出能力特性和電能質量的要求提出一種輕度不平衡下消除有功功率振蕩、深度不平衡下維持網側電流平衡的自適應優化控制策略。通過在正序d,q坐標系比例積分(pi)調節的基礎上并聯多諧振控制器的方法來確保電流的跟蹤效果。平臺實驗驗證了控制策略的有效性和優勢。
S/U雙波段小數分頻鎖相環型頻率合成器設計
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4.6
提出了一種覆蓋s/u雙波段的小數分頻鎖相環型頻率合成器。該頻率合成器采用一種新型多模分頻器,與傳統的小數分頻頻率合成器相比具有穩定速度快、工作頻率高和頻率分辨率高的優點。該鎖相環采用了帶有開關電容陣列(sca)的lc-vco實現了寬頻范圍,使用3階mashδ-?調制技術進行噪聲整形,降低了帶內噪聲。設計基于tsmc0.25μm2.5v1p5mcmos工藝實現。測試結果表明,頻率合成器頻率范圍達到2.450~3.250ghz;波段內偏離中心頻率10khz處的相位噪聲低于-92.5dbc/hz,1mhz處的相位噪聲達到-120dbc/hz;最小頻率分辨率為13hz;在2.5v工作電壓下,功耗為36mw。
三相不平衡電流補償控制器的設計
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4.4
針對當前三相不平衡所造成的危害,建立三相四線制接線形式下的不平衡無功補償模型,設計基于主控芯片freescale56f807的補償控制器,采集數據,對不平衡情況進行補償,結果表明,該補償控制器可以使三相不平衡情況得到有效的改善,依據相應的補償控制策略,獲得較好的電能質量,并且達到較好的節電效果。
低壓配電網不平衡電流的全電容補償方法
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4.5
低壓配電網通常采用三相四線制接線形式,因而先對其中的一相負荷應用對稱分量法得到補償參數,然后再應用疊加原理,得到低壓不平衡電流補償的基本理論。由于負荷可進行y-δ變換,從而將配電負荷看成由對稱的δ接線形式和不對稱y接線形式組成,分別對以上兩種負荷進行補償,再進行疊加。通過調整δ接線形式負荷,從而實現全電容補償。通過matlab的仿真,驗證了該理論推導的正確性和補償方法的可行性。
配電網三相不平衡源的定位
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4.6
作為電力系統中的一種常見問題,配電網的三相不平衡會嚴重影響電網中的電能質量。為了對該問題進行排除,必須對配電網的三相不平衡源進行定位。本文首先分析了配電網不平衡源定位的基本原理和方法,然后運用三項不平衡配電系統進行了仿真研究,對其理論進行了驗證。
配電網三相不平衡的改進技術分析
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4.6
電能作為目前社會中應用最為廣泛的能源,影響著人們的日常生活和工作。隨著我國經濟的快速發展,對于電能的需求也是越來越多。在目前,我國大部分的低壓配電系統都是選用三相四線制的接線方式。但這種接線方式也容易造成單相負載不均衡的問題,從而造成了三相不平衡的現象出現,對配電網的正常運行構成了極大的威脅。本文從配電站中三相不平衡的概況出發,根據問題發生的原因提出改進技術,并進行深度的分析。
配電網三相負荷不平衡研究
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4.4
隨著國民經濟的蓬勃發展,電網負荷急劇加大,別是沖擊性,非線性負荷容量的不斷增長,使得三相不平衡問題越來越嚴重。作為電能質量問題之一的三相不平衡問題早已被發現,但是具體三相不平衡對電力系統帶來的危害有多大,會給系統帶來多大的損失,這方面的研究還是欠缺,并且隨著通信和電力電子等高新技術的發展和應用,使電力網絡三相不平衡的原因更加復雜化。
芻議低壓配電網三相不平衡治理策略
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4.7
在低壓三相四線制配電系統運行中,因為受到負荷分布不均以及使用過程中隨意性較強的影響,三相電流不平衡現象較為普遍,且這種不平衡沒有固定的規律,其對供電的質量和水平也產生了顯著的影響。在低壓配電網運行維護工作中,這也是一個非常受人關注和重視的問題。本文主要分析了三相不平衡的危害以及治理策略,以供參考。
配電網三相電壓不平衡的影響與治理
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4.6
配電網中三相電壓不平衡現象多是由于大風天氣或設備原因引起的線路分支跌落保險跌落、桿塔鳥窩搭建等原因引起的。在系統發生電壓異常時,都是通過遠程監控系統根據電壓、信號等綜合現象區分故障類型。文中結合現場實際運行經驗,對配電網中三相電壓不平衡現象的危害進行了說明,總結了引起三相電壓不平衡的原因及相應處理方法。為電網調度人員和運行值班人員迅速、準確地處理三相電壓不平衡故障提供了參考和幫助。
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職位:總工程師
擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林