1、“.....有效缩短滤波器的设计周期。建立了电力电子器件全频段的干扰源模型,在传导干扰的定量计算中,通常将开关器件的干扰源模型用周期性梯形脉冲波表示。但实际上开关器件在开通和关断过程所表现的暂态行为要复杂的多,并不能用简化的梯形电压和电流波形来替代。现有文献对开关器件的处理过于简单,均忽略了对开关过渡过程的详细建模,得到的结果必然丢失开关暂态所呈现的高频信息,这是产生误差的主要原因,但都没有从源头上得到解决。为了提高传导干扰计算模型在高频段的精度,论文第四章详细研究了电力电子器件开关暂态过程对干扰频域特性的影响。指出了现有开关暂态建模方法的缺陷导出了个重要的判据公式,对电力电子器件开关暂态模型的有效频率范围进行了界定。从研究传统的干扰源模型在高频段预测精确差的限制。以基于器件的直流变换器为对象进行了实验研究,结果表明所提出的建模方法在频率范围的误差均小于......”。
2、“.....适用于电力电子装置传导干扰全频段的预测分析。回路都可能存在多种性质的干扰源。这些回路之间的电磁场耦合也是电磁干扰的传播方式之。为了准确地预测系统级电磁干扰的传播特性,需要对回路耦合干扰进行定量计算。世纪年代由提出的部分单元等效电路模型为求解多导体的电磁场耦合问题提供了套通用的分析方法。但该理论主要针对小尺寸的集成电路的互联结构建模,不能直接适用于大尺寸高功率的电力电子系统。论文第五章发送地址字节发送命令字节发送数据字节数据指针地址变量安徽工程大学毕业设计论文显示,点阵,位数据显示开,关光标移动光标清除的显示内容初始化向右移动光标设置显示位置为第行的第个字符,显示字符设置显示位置为第行的第个字符,显示字符动稳定校验校验计算结果与所选断路器列表比较见表。表校验计算结果与所选断路器参数比较表计算结果由以上可知,所选断路器校验全部合格......”。
3、“.....查设备手册,可选户外型高压隔离开关。根据热稳定要求对选定隔离开关进行热稳定校验取继电保护后备保护动作时间为最不利时间,计算时间为所以可忽略非周期分量热效应,只需取周期分量热效应,即。校验计算结果与所选隔离开关列表比较见表。表校验计算结果与所选隔离开关列表比较表计算结果由以上和预测已经成为电磁兼容领域的个重点研究内容。目前在传导干扰的定量预测领域主要存在两大共性问题是多数预测方法仅针对特定的电力电子装置缺乏般性,导致预测方法通用性不强二是多数研究采用定性或粗劣的定量分析方法,干扰幅值和频率的精度均不能满足全频段精确预测的要求,导致预测方法精确性不高......”。
4、“.....为了有效地设计滤波器,通常根据耦合方式将干扰分解为差模分量和共模分量。传统的分析将干扰传播通道看作是对称和时不变的结构认为差模分量和共模分量可以完全解耦。事实上,由于半导体器件非线性的工作方式,电力电子装置必然会出现不对称和时变的工作特性。差模分量和共模分量会相互影响而不能实现解耦,即出现种新的混合模态分量。现有文献均没有建立这种混合模态分量的数学分析方法,因而无法从机理上给予解释。论文第二章研究了电力电子装置传导干扰的般性电路描述方法,建立了描述干扰模态相互耦合与转化关系的数学模型。研究了电路拓扑结构对差模干扰和共模干扰的影响,发现了干扰耦合通道的不对称性是传导干扰模态相互耦合与转化的主要原因,从而揭示了混合模态电磁干扰的产生机理。以开关电源为对象的实验结果表明......”。
5、“.....该部分工作完善了传导干扰关于电路模型和耦合模态的数学描述问题。提出了适合于工程应用的干扰模型及参数确定方法,传导干扰预测的前提是获得干扰源和干扰耦合通道的数学描述,目前常用的描述法可分为数值计算方法和实验测量方法。传统的数值计算模型复杂且计算量大,而且难于掌握规律实验测量方法的通用性不强,限制了其实用化。基于此论文第三章提出了基本耦合模型的新思想,从电路的角度来理解就是指预测干扰所必须考虑且由最少元件组成的数学模型。应用所提出的思想以变换器为对象研究了干扰耦合模态的辨识方法确定了主导性耦合干扰的传播通道。根据不同性质干扰的传播方式,分别提出了干扰源干扰耦合通道模型的实验测定方法。建立了主导性干扰的基本耦合模型,利用测试结果对数学模型的准确性进行了验证。研究发现所提出的建模方法可以准确地把握电力电子装置干扰源和干扰耦合通道特性。结合所提出的模型参数确定方法......”。
6、“.....所选隔离开关校验全部合格。毕业设计论文侧隔离开关额定电压的选择额定电流的选择极限通过电流选择根据以及安装条件,查设备手册,户内型高压隔离开关。根据热稳定要求对选定隔离开关进行热稳定校验取继电保护后备保护动作时间为最不利时间,计算时间为所以可忽略非周期分量热效应,只需取周期分量热效应,即。校验计算结果与所选隔离开关列表比较见表。表校验计算结果与所选隔离开关列表比较表计算结果由以上可知,所选隔离开关校验全部合格。电流互感器的选择及校验侧次回路额定电压的选择毕业设计论文电流互感器次回路额定电压,即次回路额定电流的选择电流互感器次回路额定电流,电流互感器所在回路在各种合理运行方式下的最大持续工作电流,则因为进线持续工作电流为所以二次回路额定电流选择弱电系统的。准确级选择根据所供测量的仪表的准确级......”。
7、“.....查设备手册,可选型号电流互感器。主要技术参数见表。表电流互感器主要技术参数型号额定电压设备最高电压额定电流比额定次电流额定二次电流级次组合热稳定电流动稳定电流峰值根据热稳定要求对选定电流互感器进行热稳定校验由参数表知则毕业设计论文根据动稳定要求校验因此,所选择的电流互感器能满足校验要求。侧主变进线次回路额定电压的选择次回路额定电流的选择因为主变进线最大持续工作电流为电抗器所以二次回路额定电流选择弱电系统的。④准确级选择根据保护需要确定电流互感器的准确级如下根据以及安装条件,查设备手册,可选户内型支柱式环氧树脂浇注绝缘电流互感器。主要技术参数见表......”。
8、“.....。毕业设计论文根据动稳定要求校验因此,所选择的电流互感器能满足校验要求。出线次回路额定电压的选择次回路额定电流的选择因为侧出线最大持续工作电流所二次回路额定电流选择弱电系统的。④准确级选择根据保护需要选择本侧准确级,确定电流互感器的准确级如下根据以及安装条件,查设备手册,可选型号电流互感器。主要技术参数见表。表电流互感器主要技术参数型号额定电压较快地对电力电子装置的抑制措施进行定量分析,有效缩短滤波器的设计周期。建立了电力电子器件全频段的干扰源模型,在传导干扰的定量计算中,通常将开关器件的干扰源模型用周期性梯形脉冲波表示。但实际上开关器件在开通和关断过程所表现的暂态行为要复杂的多,并不能用简化的梯形电压和电流波形来替代。现有文献对开关器件的处理过于简单,均忽略了对开关过渡过程的详细建模,得到的结果必然丢失开关暂态所呈现的高频信息......”。
9、“.....但都没有从源头上得到解决。为了提高传导干扰计算模型在高频段的精度,论文第四章详细研究了电力电子器件开关暂态过程对干扰频域特性的影响。指出了现有开关暂态建模方法的缺陷导出了个重要的判据公式,对电力电子器件开关暂态模型的有效频率范围进行了界定。从研究传统的干扰源模型在高频段预测精确差的限制。以基于器件的直流变换器为对象进行了实验研究,结果表明所提出的建模方法在频率范围的误差均小于。该研究成果成功地解决了传导干扰高频段精确计算的难题,适用于电力电子装置传导干扰全频段的预测分析。回路都可能存在多种性质的干扰源。这些回路之间的电磁场耦合也是电磁干扰的传播方式之。为了准确地预测系统级电磁干扰的传播特性,需要对回路耦合干扰进行定量计算。世纪年代由提出的部分单元等效电路模型为求解多导体的电磁场耦合问题提供了套通用的分析方法。但该理论主要针对小尺寸的集成电路的互联结构建模......”。
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