并网中电网电压(基波)跟电流谐波畸变率(基波。谐波,有功,无功电流谐波畸变率)信息如何提取?

STATCOM的控制方法与主电路研究(研究生论文)_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
&&¥50.00
&&¥3.00
喜欢此文档的还喜欢
STATCOM的控制方法与主电路研究(研究生论文)
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
一种在线检测基波无功电流和谐波电流的简便方法
下载积分:999
内容提示:一种在线检测基波无功电流和谐波电流的简便方法
文档格式:PDF|
浏览次数:0|
上传日期: 05:35:37|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
一种在线检测基波无功电流和谐波电流的简便方法.PDF
官方公共微信中国电能质量网-三相电压不对称时谐波与基波有功、无功电流的精确检测方法研究
您当前位置:-->-->-->正文
三相电压不对称时谐波与基波有功、无功电流的精确检测方法研究
<TABLE borderColor=#cccccc height=35 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="90%" align=center bgColor=#f0f0f0 border=1
&作者:作者:杨杰,赖声礼,李心广 来源:不详 
6 结束语  ip-iq检测法由于其具有电路结构简单,动态响应特性好等优点,在电流有源滤波器中得了一定的应用。但是在三相电压不对称时,基波有功、无功电流的检测存在较大误差。针对这一的缺点,本文提出了改进的ip-iq检测方法。仿真和试验结果表明,改进的ip-iq检测方法,在电网三相电压畸变且不对称的情况下,仍然能精确地检测谐波和基波有功、无功电流,值得在电力有源滤波系统中推广应用。
[1] 胡铭,陈珩.有源滤波技术及其应用[J].电力系统自动化,):66-70.[2] Akagi H,Nabae A.Instantaneous Reactive Power Compensa-tors Comprising Switching Devices Without Energy StorageComponents[J].IEEETrans on Industry Applications,):625-630.[3] 候振程,陆治国,邹言,等.一种新的谐波和无功电流实时检测方法[J].重庆大学学报,):28-31.[4] 杨晔,任震,唐卓尧.基于小波变换检测谐波的新方法[J].电力系统自动化,):39-42.[5] 王建赜,冉启文,纪延超,等.谐波检测中小波变换频域特性分析[J].电力系统自动化,):40-43.[6] 王群,吴宁,谢品芳.一种基于神经元的自适应谐波电流检测法[J].电力系统自动化,):13-16.[7] 秦梅,周林,叶一麟.三相平衡和不平衡系统中有害电流的检测技术[J].电工技术杂志,2000,(6):4-6.[8] 杨君,王兆安.三相电路谐波电流两种检测方法的对比研究[J].电工技术学报,1995,(5):43-48.本新闻共2页,当前在第2页&&&&&&&&&&[下一页]&&&&[末页]&&&&
选择页数12
&&&&&& 相关电力新闻
中国电能质量网 All rights reserved. 网站管理员:闽ICP备号谐波,电流,基波,频率,分量,神经网络
酒泉市项目酒泉甘肃省风能[新能源]国家投资一千多亿元启动酒泉千万千瓦级风电场建设设备以太网麦克队列接口麦克雷尔推出单端口嵌入式控制芯片KSZ8851美元汽车出口额电子产品增长率中国大陆汽车产业带动汽车电子快速增长企业海啸金融危机产业电子中国电子制造:金融海啸中的危与机空降兵老板成败目的需求“空降兵”是成是败都是“罪”新农村农电模式公司国家电网国家电网:新农村供电模式应用效果显著印刷机纽约时报国际纽约双倍纽约时报对高斯印刷机一见钟情新台币计划日前明年事业光磊股东会关闭OLED部门 减资延后工程中国石化装置土建广州石化炼油千万吨改扩建工程启动
电站机组目前稳定地下三峡电站效益巨大累计发电3000亿千瓦时电网广东省政府南方电网协议南方电网计划今年在广东投资518亿半导体中国市场我国统计数据[半导体]半导体泡沫论言过其实电源转换器电容器电流电压业界首款集成FET的12V双通道同步降压转换器TPS54290端口两个英特尔华硕USB主板华硕推出支持USB 3.0的主板和扩展卡明年支出个人电脑资本美元2010年下半年存储器芯片供给料出现短缺我国企业市场集成电路方面生存思考:中国集成电路产业是否实现赶超价格铝制品印度新德里官员[白刚玉]印最大白刚玉原料氧化铝生产商上调铝制品均价稀土磁体项目爱普生行业[稀土]“IT行业专用稀土粘结磁体研制及产业化”通过验收
谐波电流基波频率分量电网谐波的产生及谐波干扰其检测方法分析
引 言  随着现代电力电子技术的飞速发展,各种电力电子装置在电力系统、工业、交通等各种领域得到广泛应用,但由于电力电子装置是一种非线性时变拓扑负荷,其产生的谐波和无功注入电网,会使设备容量和线路损耗增加,造成发配电设备利用率的下降,影响供电质量,对电力系统的安全稳定运行构成潜在威胁。目前,谐波污染、电磁干扰和功率因子降低已成为电力系统的三大公害,因此,研究和分析谐波产生的原因,为抑制电力系统的谐波干扰提供好的检测方法,对提高电网运行质量满足用户需求具有重要的实际意义。  1 谐波产生的原因  在电力系统中,电压和电流波形理论上应是工频下的正弦波,但实际的波形总有不同的非正弦畸变。从数学的角度分析,任何周期波形都可以被展开为傅里叶级数,因此,对于周期T=2π/ω的非正弦电压μ(t)或电流i(t),在满足狄里赫利条件下可以展开成如下形式的傅里叶级数,即:  式中:c1sin(ωt+θ1)为基波分量;cnsin(nωt+θn)为第n次谐波分量。可以看出,所谓谐波就是一个周期电气量的正弦分量,其频率为基波频率的整数倍,这也是国际上公认的谐波定义。由于谐波的频率是基波频率的整数倍,因此通常又被称为高次谐波。虽然在实际的电网中还存在一些频率小于基波频率整数倍的正弦分量,但主要研究的还是电网中存在的整数次谐波。公用电网中的谐波产生原因主要和以下两方面有关:  (1)电源本身以及输配电系统产生的谐波。由于发电机三相绕组在制作上很难做到绝对对称,铁心也很难做到绝对均匀一致等制造和结构上的原因,使得电源在发出基波电势的同时也会产生谐波电势,但由于其值很小,一般在分析电力系统谐波问题时可以忽略。在输配电系统中则主要是变压器产生谐波,由于其铁芯饱和时,磁化曲线呈非线性,相当于非线性器件,饱和程度越深波形畸变也就越严重,再加上设计时出于经济性考虑,使磁性材料工作在磁化曲线的近饱和区段,从而产生谐波电流。电源和输配电系统虽然产生谐波,但这两方面产生的谐波所占的比例一般都很小。  (2)电力系统负荷端大量的大功率换流设备和调压装置的广泛应用产生的谐波,如荧光灯、电弧炉、变频设备、家用电器等。这些用电设备具有非线性特征,即使供给的是标准的正弦波电压,也会产生谐波电流注入系统,给电网造成大量的谐波,甚至会因为参数配置问题使得局部区域产生放大,由用电设备产生的谐波所占比例很大,是电网主要的谐波源。  2 谐波对电力系统的危害  谐波电流和谐波电压的存在,对公用电网造成了很大的污染,破坏了用电设备所处的环境,容易导致一系列的故障和事故,严重威胁着电力系统的安全稳定运行。谐波的危害是多方面的,主要表现在以下几个方面:  (1)谐波会引起谐振和谐波电流的放大为了补偿负载的无功功率,提高功率因数等,常会在系统中装设各种用途的电容器,工频下,电容器的容抗比系统的感抗大得多,不会发生谐振。但当电网存在谐波时,对谐振频率来说,系统感抗大大增加而容抗大大减小,就有可能产生谐振,谐振会使谐波电流放大几倍甚至几十倍,使电容器出现过电流与过负荷,温度增高,易导致电容器等设备被烧毁。统计数据显示,在谐波引起的事故中有约75%是电容器和与之串联的电抗器被烧毁。  (2)谐波影响系统的稳定运行和电网的供电质量在电力系统中,一般都使用各种继电保护装置和自动控制装置来保证在故障情况下线路与设备的安全,而谐波会对这些装置产生干扰,造成误动或拒动,严重威胁系统的稳定与安全运行。另外,在三相四线制配电网供电时,由于荧光灯、调光灯、计算机等负载会产生大量的奇次谐波,尤以3次谐波含量较多,使相线上3的整数倍谐波在中性线上叠加,导致中性线上电流超过相电流造成过负荷。而且,谐波电流的存在,增加了电网中发生谐振的可能性,极易产生很大的过电压和过电流,不仅引发事故,还增加附加损耗,降低供电效率和设备利用率等。  (3)谐波影响各种电气设备和电子设备的正常工作如对于电动机会引起附加损耗,降低效率,引起电动机过热,并且当谐波电流频率接近定子等零部件的固有振动频率时,还会使电动机产生强烈的机械振动,发出很大的噪声。对于电力变压器,谐波会使铜耗、铁耗增大,引起局部过热,使变压器噪声增大。而且,谐波干扰会产生多个过零问题,影响电子装置和控制电路的正常运行,计算机等工业电子设备的功能也会因为谐波干扰产生失真而遭到破坏。  另外,谐波还会对通信系统造成干扰,产生噪声,降低通信质量,影响仪表等设备的精度,导致计量混乱,减少设备使用寿命等各种严重危害。
3 谐波的检测和分析方法  对电力系统谐波问题的研究涉及面很广,如谐波源分析、谐波检测、畸变波形分析、谐波抑制等,其中很重要的一个方面就是谐波的检测,它是解决其他谐波问题的基础。但由于电力系统的谐波受到随机性、非平稳性、分布性等多方面因素影响,要进行实时准确的检测并不容易,因此,随着交流电力系统的发展,也逐渐形成了多种谐波检测方法,如模拟滤波、基于傅氏变换的频域分析法、基于瞬时无功功率理论的检测方法、小波变换、神经网络等。   3.1 模拟滤波和基于傅氏变换的频域分析法  模拟滤波器方法和基于傅氏变换的频域分析法都是基于频域理论,属于早期的谐波检测方法。模拟滤波器法有两种,一种是通过滤波器滤除基波电流分量从而得到谐波电流分量;另一种是用带通滤波器得出基波分量,再与被检测电流相减后得到谐波电流分量。这种方法实现原理和电路结构简单,能滤除一些固有频率的谐波,易于控制,但误差大,实时性差,受外界环境影响较大,参数变化时检测效果明显变差。  基于傅氏变换的频域分析法根据采集到的一个周期的电流值(或电压值)进行计算,得到该电流所包含的谐波次数以及各次谐波的幅值和相位系数,将需要抵消的谐波分量通过傅里叶变换器得出所需的误差信号,再将该误差进行傅里叶反变换,即可得补偿信号。这种方法精度高,使用方便,但需要一定的时间采样并且要进行两次变换,计算量大,检测时间较长,检测结果实时性不好,大多用于谐波的离线分析。如果需要提高实时性,可以利用数字锁相同步采样法使信号频率和采样频率同步(如图1所示),通过图中的相位比较器把采样信号的相位和频率与锁相环输出的同步反馈信号进行比较,再将其输出经滤波后控制压控振荡器的频率,直到输入频率和反馈频率同步为止,然后锁定并跟踪输入信号频率的变化,保持同步,并用输出的同步信号去控制采样和加窗,从而获得较好的实时性。  随着电力系统对谐波检测要求的提高以及各种新的谐波检测方法日益成熟,这两种方法一般不再优先选用,而且即使在稳态谐波检测中使用傅氏变换的频域分析法也大多采用快速傅里叶变换及其改进算法。  3.2 基于瞬时无功功率理论的检测方法  瞬时无功功率理论是日本学者赤木泰文等人于1983年最先提出的基于时域的一种理论,以瞬时有功功率p和瞬时无功功率q为基础,即p-q理论。该理论是在瞬时值的基础上定义的,突破了传统功率理论的平均值意义,不仅适用于正弦波,也适用于非正弦波的情况。它的基本原理是将三相瞬时电压电流经旋转、正交坐标变换,转换到两相坐标中,根据两相瞬时电压电流合成为旋转电压矢量和电流矢量并经投影得到三相电路瞬时有功电流和瞬时无功电流,进而得到瞬时有功功率和无功功率,再经过高次谐波分离和反变换,从而得到谐波电流分量。但这种计算方法对于产生畸变的三相电压将存在较大误差,不能准确地检测出各次谐波,此时,可以使用改进的ip-iq法,如图2所示。  ip-iq法以计算瞬时有功电流ip和瞬时无功电流iq为出发点,设三相电路中各相电压和电流的瞬时值分别为ea,eb,ec和ia,ib,ic,先将三相坐标电流转换到两相坐标iα,iβ,然后根据定义式:
计算出瞬时有功电流ip和无功电流iq,再经过低通滤波器得到ip,iq的直流分量,进而可以计算出三相基波电流,最后将基波分量与被检测电流相减即得到相应的谐波电流iah,ibh,ich。定义式中用到的sinωt,cosωt是与相电压ea同相位的正余弦信号,由图中锁相环和信号发生电路得到。  此外,另一种改进的基于同步旋转坐标变换的d-q法也可以在电网电压不对称、波形畸变的情况下精确地检测出谐波电流。基于瞬时无功功率理论的检测方法原理简单,动态响应速度快,延时小,具有较好的实时性,既能检测谐波又能补偿无功功率。而且,在此基础上又提出了广义的瞬时无功功率理论并进人工程应用。目前,基于瞬时无功功率理论的检测方法已成为总谐波实时检测的主要方法,也是有源电力滤波器中应用最广的一种谐波检测方法。  3.3 基于小波变换的检测方法   作为调和分析的工作结晶,小波分析正成为近年来研究的热门领域,广泛应用于信号处理、语音识别与合成、机器视觉、机械故障诊断与监控等科技领域,它可以用来替换传统使用傅里叶分析的地方,在时域和频域同时具有良好的局部化性质,克服了傅里叶变换在非稳态信号分析方面的缺点,尤其适合突变信号的分析与处理。由于小波分析能计算出某一特定时间的频率分布并把各种不同频率组成的频谱信号分解为不同频率的信号块,因此可以通过小波变换来较准确地求出基波电流,最终得到谐波分量。当前小波分析在谐波检测中的应用研究成果主要有:  (1)基于小波变换的多分辨分析。把信号分解成不同的频率块,低频段上的结果看成基波分量,高频段为各次谐波,利用软件检测、跟踪谐波变化。   (2)将小波变换和最小二乘法相结合来代替基于卡尔曼滤波的时变谐波跟踪方法,它将各次谐波的时变幅值投影到正交小波基张成的子空间,然后利用最小二乘法估计其小波系数,将时变谐波的幅值估计问题转换成常系数估计问题,以达到较快的跟踪速度。   (3)利用小波变换的小波包具有将频率空间进一步细分的特性,以及电力系统中产生的高次谐波投影到不同的尺度上,会明显地表现出高频、奇异高次谐波信号的特性进行谐波分析。  (4)通过对含有谐波信号进行正交小波分解,分析原信号的各个尺度的分解结果,达到检测各种谐波分量的目的,从而具有快速的跟踪速度。  小波变换的理论和应用研究时间还不长,在谐波测量方面仍然存在着诸多不完善的地方,在实际现场中的应用尚有待进一步研究。  3.4 基于神经网络的检测方法  人工神经网络技术自从面世后发展非常迅速,并且随着神经网络的发展,在电力系统中的应用也日益深入,如负荷预测、优化调度、谐波检测与预测等,并在工程应用上取得一些较好成效。基于神经网络的检测方法主要涉及模型的构建、样本的确定和算法的选择,利用神经网络实现谐波和无功电流的检测对周期性及非周期性电流都具有良好的快速跟踪能力,对高频随机干扰也有较好的识别能力。  和傅里叶变换、小波变换相比,基于神经网络的检测方法对数据流长度的敏感性较低,而检测精度较高,对各次谐波的检测精度一般不低于这两种变换,能得到较满意结果。另外,基于神经网络的检测方法实时性强,可以同时实时检测任意整数次谐波;而且可以使用随机模型的处理方法对信号源中的非有效成份当作噪声处理, 克服噪声等非有效成份的影响,抗干扰性好。  以上几种主要的谐波检测方法中,基于瞬时无功功率理论的检测方法即能检测谐波又能检测无功功率,而且在电网电压对称没有畸变时,检测基波正序无功分量、不对称分量及高次谐波分量的实现电路简单,实时性好,广泛用于有源电力滤波器中的谐波检测,但这种方法是基于三相电路提出来的,不适用于单相电路。小波变换和神经网络都是近年来发展起来的谐波检测方法,研究和应用时间都很短,在实现的技术方面还需要不断完善,如基于神经网络的检测方法在神经网络的构造和样本训练上还没有找到规范通用的方法,但这并不阻碍它们的发展潜力,而且可以将小波变换和神经网络结合起来对谐波进行分析,随着研究的深入开展,这些新型的谐波检测方法也将会得到广泛的实际应用。  4 结 语  随着电力系统的复杂化以及对电能质量要求的日益提高,对谐波问题的研究也必将不断深入,寻找到更为有效可行的谐波检测方法及其实现技术则成为谐波治理的关键,而随着可编程逻辑器件、微处理器、DSP等器件的发展和广泛应用,也为小波变换、神经网络等新型谐波检测方法的工程应用研究带来契机,相信电网谐波检测技术也将不断完善,逐步实现高速度、高精度、智能化,为谐波分析提供实时准确的数据,提高供电质量。美元计划友尼森布鲁诺AIT加州2.4亿收购AIT加强半导体组装地位 友尼森跻身全球10大闪存固态计算机磁盘比例三星预期2010年闪存将超越DRAM硅谷太阳能电池美国电池板半导体[太阳能]硅谷变为太阳谷之日家电我国金融危机附加值企业产业结构调整与消费电子产业科学发展项目徐州江苏节点工程[多晶硅]徐州市重点工程项目顺利推进造纸厂平南县县政府明令平南广西平南强制关闭52家小造纸厂目前股份普通股纽约英文CVD Equipmeng计划公开发行250万普通股中国企业产业行业利润中国陶瓷业四大战略失误太阳能农牧民西部中国电话[光伏]第9届中国太阳能光伏会暨展览会在四川举行
Last Update:& 23:01:04
Copyright &一种在线检测基波无功电流和谐波电流的简便方法--《中国电机工程学报》2006年14期
一种在线检测基波无功电流和谐波电流的简便方法
【摘要】:在电网电压为正弦波的前提下,该文提出了在线检测基波无功电流和谐波电流的2条基本原理:①负载电流减去基波有功电流,剩下的就是基波无功电流和谐波电流之和;②电网电压与基波无功电流和谐波电流之和的乘积,在一个基波周期区间上的定积分为零。在自适应对消技术的基础上,根据这2条基本原理,该文提出了一种简便的在线检测基波无功电流和谐波电流的新方法。这种新方法使用积分器进行计算,不需要坐标变换,也不需要人工神经网络,具有计算简单、硬件简单、响应速度快和检测精度高的特点,具有很大的实用价值。通过计算机仿真对比,证明了新方法的优越性。
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:TM933.1【正文快照】:
O引言当前,有源电力滤波器在电力系统中的应用前景日益看好l’一3]。有源电力滤波器分串联型和并联型2种。并联型有源电力滤波器的基本原理是:从负载电流中检测出基波无功电流和谐波电流,由补偿装置产生一个与该电流大小相等而极性相反的补偿电流,注入电网,从而使电网电
欢迎:、、)
支持CAJ、PDF文件格式,仅支持PDF格式
【参考文献】
中国期刊全文数据库
何益宏,卓放,周新,李红雨,刘进军,王兆安;[J];电工电能新技术;2002年04期
陶骏,刘正之;[J];电力系统自动化;2001年01期
王群,吴宁,谢品芳;[J];电力系统自动化;1997年10期
庞浩,李东霞,俎云霄,王赞基;[J];中国电机工程学报;2003年06期
谭甜源,罗安,唐欣,涂春鸣;[J];中国电机工程学报;2004年03期
李圣清,周有庆,朱英浩,刘光晔;[J];中国电机工程学报;2004年06期
张介秋,梁昌洪,陈硕圃;[J];中国电机工程学报;2004年11期
占勇,丁屹峰,程浩忠,曾德君;[J];中国电机工程学报;2004年12期
杜天军,陈光?,雷勇;[J];中国电机工程学报;2005年03期
杨柳,刘会金,陈允平;[J];中国电机工程学报;2005年13期
【共引文献】
中国期刊全文数据库
陈奎,唐轶;[J];继电器;2000年08期
林添顺,黄阜民,张尧;[J];电力自动化设备;2004年03期
胡学芝,皮大能;[J];船电技术;2005年01期
李晶;裴亮;郁道银;曹茂永;;[J];传感技术学报;2006年06期
黄浩;胡峰;;[J];长沙电力学院学报(自然科学版);2006年04期
刘伟;;[J];江苏技术师范学院学报;2006年02期
史采君;;[J];东北电力学院学报;2006年02期
王学伟,周海波,张礼勇;[J];电测与仪表;2002年01期
夏雪;周林;万蕴杰;张海;雷鹏;;[J];电测与仪表;2006年03期
刘敏;王克英;;[J];电测与仪表;2006年03期
中国重要会议论文全文数据库
刘邹;张建平;郭志刚;;[A];2007中国控制与决策学术年会论文集[C];2007年
李季;罗隆福;张志文;许加柱;李勇;刘福生;;[A];2006电力系统自动化学术交流研讨大会论文集[C];2006年
杨润贤;郑恩让;高森;;[A];第十一届全国自动化应用技术学术交流会论文集[C];2006年
李亚峰;;[A];冶金企业自动化、信息化与创新——全国冶金自动化信息网建网30周年论文集[C];2007年
中国博士学位论文全文数据库
王春林;[D];浙江大学;2007年
舒泽亮;[D];西南交通大学;2007年
唐杰;[D];湖南大学;2007年
亓学广;[D];山东科技大学;2007年
张晓冰;[D];哈尔滨理工大学;2007年
张长征;[D];华中科技大学;2006年
程志友;[D];安徽大学;2007年
王文举;[D];浙江大学;2001年
孙辉;[D];大连理工大学;2002年
王学伟;[D];哈尔滨理工大学;2002年
中国硕士学位论文全文数据库
孙江平;[D];上海交通大学;2008年
倪鸣;[D];上海交通大学;2008年
江颖;[D];南昌大学;2007年
蒋辉平;[D];湖南大学;2007年
谭兵;[D];湖南大学;2007年
刘斌;[D];北京交通大学;2007年
谷湘文;[D];浙江大学;2007年
韩龙飞;[D];浙江大学;2007年
季冠杰;[D];山东科技大学;2007年
刘惠萍;[D];山东科技大学;2007年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库
何益宏,卓放,周新,李红雨,刘进军,王兆安;[J];电工电能新技术;2002年04期
陶骏,刘正之;[J];电力系统自动化;2001年01期
任震,黄雯莹,何建军,石志强,杨桦,杨浩;[J];电力系统自动化;1997年01期
李庚银,陈志业,宁宇;[J];电力系统自动化;1997年12期
刘旭明;[J];武汉大学学报(工学版);2004年04期
李圣清,彭玉楼,周有庆;[J];高电压技术;2002年12期
唐敏,李群湛,贺建闽;[J];电网技术;2004年02期
李志军;宋江鹏;马军;张少如;;[J];电测与仪表;2005年11期
张波,易颂文,何晓敏;[J];电力系统及其自动化学报;2001年03期
于海生,潘松峰,吴贺荣;[J];电网技术;2000年03期
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库
王群,姚为正,王兆安;[J];电工技术学报;1999年05期
侯振程,陆治国,邹言,罗世国;[J];重庆大学学报(自然科学版);1991年06期
丁洪发,段献忠,何仰赞;[J];中国电机工程学报;2000年06期
张桂斌,徐政,王广柱;[J];中国电机工程学报;2001年10期
王群,吴宁,谢品芳;[J];电力系统自动化;1997年10期
赵文春,马伟明,胡安;[J];中国电机工程学报;2001年12期
林干,何志华,李正国,罗安,邓路明;[J];电力系统自动化;2000年01期
朱东起,姜新建,马大铭;[J];清华大学学报(自然科学版);1999年03期
涂春鸣,罗安,刘娟;[J];中国电机工程学报;2002年03期
罗安,涂春鸣;[J];中南工业大学学报(自然科学版);2001年06期
【相似文献】
中国期刊全文数据库
;[J];电网技术;1985年02期
程肇基,徐德洪,严桦,周逊伟;[J];浙江大学学报(工学版);1993年05期
欧阳长莲;章国宝;;[J];计算机应用与软件;1993年01期
;[J];电力电子技术;1994年01期
蔡宣三;[J];电网技术;1994年05期
徐德洪,程肇基,崔学军;[J];浙江大学学报(工学版);1994年06期
陈跃东;[J];安徽机电学院学报;1994年02期
蔡宣三;[J];电工技术杂志;1994年02期
蔡宣三;[J];电工技术杂志;1994年06期
肖元真,张良;[J];电子展望与决策;1994年01期
中国重要会议论文全文数据库
胡省三;谭得健;丁恩杰;张申;;[A];21世纪中国煤炭工业第五次全国会员代表大会暨学术研讨会论文集[C];2001年
高士国;;[A];中国电工技术学会水工业电工专委会第一届第二次年会暨技术交流会论文集[C];2001年
徐德鸿;;[A];中国电工技术学会电力电子学会五届三次理事会议暨学术报告会论文集[C];2001年
;[A];中国电工技术学会电力电子学会五届三次理事会议暨学术报告会论文集[C];2001年
尤佳;孙跃;张立;;[A];中国电工技术学会电力电子学会五届三次理事会议暨学术报告会论文集[C];2001年
张为佐;;[A];中国电工技术学会电力电子学会五届三次理事会议暨学术报告会论文集[C];2001年
张庆范;崔纳新;李瑞来;何洪臣;;[A];中国电工技术学会电力电子学会五届三次理事会议暨学术报告会论文集[C];2001年
陈才明;;[A];二○○二电力电容器学会论文集[C];2002年
赵川红;马皓;徐德鸿;;[A];第二届全国特种电源与元器件年会论文集[C];2002年
王正元;;[A];中国电工技术学会电力电子学会第八届学术年会论文集[C];2002年
中国重要报纸全文数据库
丁福来;[N];北京科技报;2000年
田文;[N];中国工商报;2000年
朱中群;[N];国际商报;2000年
何春权、尧守江;[N];光明日报;2000年
;[N];中国电力报;2001年
陆磊;[N];中国电力报;2002年
李晨;[N];中国电力报;2002年
白睿麟;[N];中国电子报;2002年
CCID微电子研究所;[N];中国电子报;2002年
;[N];中国高新技术产业导报;2002年
中国博士学位论文全文数据库
林平;[D];浙江大学;2003年
李冬黎;[D];浙江大学;2003年
韦统振;[D];中国科学院研究生院(电工研究所);2004年
谢小高;[D];浙江大学;2005年
张军明;[D];浙江大学;2005年
胡磊;[D];浙江大学;2005年
贾洪平;[D];浙江大学;2006年
陈光大;[D];武汉大学;2004年
赵建军;[D];中国电力科学研究院;2005年
王丹;[D];华中科技大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库
杨敏利;[D];西安理工大学;2000年
张莉;[D];西南财经大学;2001年
王大庆;[D];南京航空航天大学;2002年
梁振健;[D];福州大学;2002年
胡淑艳;[D];华北电力大学(北京);2003年
胡庆;[D];沈阳工业大学;2002年
幸宗国;[D];西北工业大学;2003年
朱宁;[D];浙江大学;2004年
陈定宙;[D];河海大学;2004年
方宇;[D];南京航空航天大学;2004年
&快捷付款方式
&订购知网充值卡
400-819-9993
《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司
同方知网数字出版技术股份有限公司
地址:北京清华大学 84-48信箱 知识超市公司
出版物经营许可证 新出发京批字第直0595号
订购热线:400-819-82499
服务热线:010--
在线咨询:
传真:010-
京公网安备74号

我要回帖

更多关于 电流谐波畸变率 的文章

 

随机推荐