期刊导航
期刊开放获取
cqvip
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
4
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式:
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
彩显多频行扫描电路研究
1
作者
丛蕾
王海漫
黄振剑
《莱阳农学院学报》
2001年第3期241-244,共4页
根据微机不同显示模式下对彩显行扫描电路的要求 ,研究了多频行扫描电路的工作原理 。
关键词
微机
彩显
自动切换
多频行扫描电路
行频
行相移
S
校正
电容
行逆程时间
下载PDF
职称材料
谐振约束下含功率因数校正电容新能源集群最大渗透率接入研究
被引量:
3
2
作者
范俊杰
齐磊
+2 位作者
孙孝峰
赵巍
沈虹
《中国电机工程学报》
EI
CSCD
北大核心
2022年第21期7855-7870,共16页
随着谐振频段不断提高,基于基频设计的功率因数校正电容C高频段容抗特性对电网等效阻抗的影响不可忽略,不同节点差异化非基波成分C容抗诱发谐振,成为新能源接入水平提高的瓶颈。该文以新能源集群接入IEEE 9节点区域微网为对象,首先建立...
随着谐振频段不断提高,基于基频设计的功率因数校正电容C高频段容抗特性对电网等效阻抗的影响不可忽略,不同节点差异化非基波成分C容抗诱发谐振,成为新能源接入水平提高的瓶颈。该文以新能源集群接入IEEE 9节点区域微网为对象,首先建立区域微网阻抗模型,并通过全频段网侧阻抗特性波特图,分析功率因数校正电容C对网侧阻抗特性影响。接着,结合逆变器阻抗,基于源网阻抗适配原理揭示并网系统潜在谐振的机理。在此基础上,通过在并网点模拟谐波负值电容以抵消谐波容抗Z引入对并网系统稳定性的影响,提出无需增加额外检测电路的基于谐波负值伪电容的软件改进方案。在单节点新能源运行能力提高的基础上,以谐振为约束研究区域微网新能源集群渗透率最大接入节点的选取。最后,仿真和小规模实验验证了上述研究的正确性和可行性。
展开更多
关键词
区域微网
功率因数
校正
电容
谐波负值伪
电容
新能源集群
新能源渗透率
下载PDF
职称材料
提高彩色电视机S校正电容器可靠性的有效途径
3
作者
涂道敏
《电子产品可靠性与环境试验》
1996年第3期29-30,共2页
1 问题的提出随着彩色电视机不断向大屏幕方向发展,显像管管径增大,偏转电流随管径的增大而增大,因此,要求S校正电容器的载流能力要增强。目前,S校正电容器主要采用CBB21S型单面金属化聚丙烯电容器,该产品能满足51cm及以下屏幕的要求,...
1 问题的提出随着彩色电视机不断向大屏幕方向发展,显像管管径增大,偏转电流随管径的增大而增大,因此,要求S校正电容器的载流能力要增强。目前,S校正电容器主要采用CBB21S型单面金属化聚丙烯电容器,该产品能满足51cm及以下屏幕的要求,如果用于53cm以上,就会因承载的电流过大而引起发热,使电容器芯子收缩、变形、接触损耗不断增大,造成恶性循环,最后导致喷金层脱落,形成开路失效.因此,设计一种能满足大屏幕彩色电视机S校正电路中使用的S校正电容器是当务之急.
展开更多
关键词
彩电
S
校正
电容
器
可靠性
下载PDF
职称材料
“行逆程电容”与“行S校正电容”不容混淆——浅谈我的看法
4
作者
蒋建军
《家电检修技术》
2003年第7期25-25,共1页
读过《家电检修技术》2001年8期6页所载《熊猫彩电检侈四例》一文,原文所述:“行幅减少的故障原因大多是行逆程电容和S校正电容容量减少。”作者经过实践与理论分析后,认为这一提法实属局部有误。正确的说法应该是:行幅不足,与行逆程电...
读过《家电检修技术》2001年8期6页所载《熊猫彩电检侈四例》一文,原文所述:“行幅减少的故障原因大多是行逆程电容和S校正电容容量减少。”作者经过实践与理论分析后,认为这一提法实属局部有误。正确的说法应该是:行幅不足,与行逆程电容容量减小和S校正电容容量变大有关。又读《电子报》2002年第42期三期所刊《创维CTV8219彩电行幅不足检修》一文中,发现犯有同样错误。原文中提到:“行幅不足的常见原因有:开关电源+B端电压降低、显像管阳极电压升高。
展开更多
关键词
彩电
检修
行逆程
电容
行S
校正
电容
开关电源
显像管
原文传递
题名
彩显多频行扫描电路研究
1
作者
丛蕾
王海漫
黄振剑
机构
莱阳农学院实验设备处
出处
《莱阳农学院学报》
2001年第3期241-244,共4页
文摘
根据微机不同显示模式下对彩显行扫描电路的要求 ,研究了多频行扫描电路的工作原理 。
关键词
微机
彩显
自动切换
多频行扫描电路
行频
行相移
S
校正
电容
行逆程时间
Keywords
tricolor tube
line scanning circuit
frequency
automatic exchange
分类号
TP334.1 [自动化与计算机技术—计算机系统结构]
下载PDF
职称材料
题名
谐振约束下含功率因数校正电容新能源集群最大渗透率接入研究
被引量:
3
2
作者
范俊杰
齐磊
孙孝峰
赵巍
沈虹
机构
电力电子节能与传动控制河北省重点实验室(燕山大学)
出处
《中国电机工程学报》
EI
CSCD
北大核心
2022年第21期7855-7870,共16页
基金
河北省重点研发计划项目(19214405D)
河北省自然科学基金重点项目(E2021203162)。
文摘
随着谐振频段不断提高,基于基频设计的功率因数校正电容C高频段容抗特性对电网等效阻抗的影响不可忽略,不同节点差异化非基波成分C容抗诱发谐振,成为新能源接入水平提高的瓶颈。该文以新能源集群接入IEEE 9节点区域微网为对象,首先建立区域微网阻抗模型,并通过全频段网侧阻抗特性波特图,分析功率因数校正电容C对网侧阻抗特性影响。接着,结合逆变器阻抗,基于源网阻抗适配原理揭示并网系统潜在谐振的机理。在此基础上,通过在并网点模拟谐波负值电容以抵消谐波容抗Z引入对并网系统稳定性的影响,提出无需增加额外检测电路的基于谐波负值伪电容的软件改进方案。在单节点新能源运行能力提高的基础上,以谐振为约束研究区域微网新能源集群渗透率最大接入节点的选取。最后,仿真和小规模实验验证了上述研究的正确性和可行性。
关键词
区域微网
功率因数
校正
电容
谐波负值伪
电容
新能源集群
新能源渗透率
Keywords
regional microgrid
power factor correction capacitor
harmonic negative pseudo capacitor
renewable energy group
renewable energy penetration
分类号
TM73 [电气工程—电力系统及自动化]
下载PDF
职称材料
题名
提高彩色电视机S校正电容器可靠性的有效途径
3
作者
涂道敏
机构
四川自贡无线电二厂
出处
《电子产品可靠性与环境试验》
1996年第3期29-30,共2页
文摘
1 问题的提出随着彩色电视机不断向大屏幕方向发展,显像管管径增大,偏转电流随管径的增大而增大,因此,要求S校正电容器的载流能力要增强。目前,S校正电容器主要采用CBB21S型单面金属化聚丙烯电容器,该产品能满足51cm及以下屏幕的要求,如果用于53cm以上,就会因承载的电流过大而引起发热,使电容器芯子收缩、变形、接触损耗不断增大,造成恶性循环,最后导致喷金层脱落,形成开路失效.因此,设计一种能满足大屏幕彩色电视机S校正电路中使用的S校正电容器是当务之急.
关键词
彩电
S
校正
电容
器
可靠性
分类号
TN949.12 [电子电信—信号与信息处理]
下载PDF
职称材料
题名
“行逆程电容”与“行S校正电容”不容混淆——浅谈我的看法
4
作者
蒋建军
出处
《家电检修技术》
2003年第7期25-25,共1页
文摘
读过《家电检修技术》2001年8期6页所载《熊猫彩电检侈四例》一文,原文所述:“行幅减少的故障原因大多是行逆程电容和S校正电容容量减少。”作者经过实践与理论分析后,认为这一提法实属局部有误。正确的说法应该是:行幅不足,与行逆程电容容量减小和S校正电容容量变大有关。又读《电子报》2002年第42期三期所刊《创维CTV8219彩电行幅不足检修》一文中,发现犯有同样错误。原文中提到:“行幅不足的常见原因有:开关电源+B端电压降低、显像管阳极电压升高。
关键词
彩电
检修
行逆程
电容
行S
校正
电容
开关电源
显像管
分类号
TN949.7 [电子电信—信号与信息处理]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
彩显多频行扫描电路研究
丛蕾
王海漫
黄振剑
《莱阳农学院学报》
2001
0
下载PDF
职称材料
2
谐振约束下含功率因数校正电容新能源集群最大渗透率接入研究
范俊杰
齐磊
孙孝峰
赵巍
沈虹
《中国电机工程学报》
EI
CSCD
北大核心
2022
3
下载PDF
职称材料
3
提高彩色电视机S校正电容器可靠性的有效途径
涂道敏
《电子产品可靠性与环境试验》
1996
0
下载PDF
职称材料
4
“行逆程电容”与“行S校正电容”不容混淆——浅谈我的看法
蒋建军
《家电检修技术》
2003
0
原文传递
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部