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变压器零模涌流解析分析及其等值电路 被引量:16
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作者 王育学 曹文斌 +7 位作者 黄明辉 尹项根 曾耿晖 李一泉 刘玮 陈桥平 王增超 刘琨 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2018年第12期3960-3968,共9页
变压器(尤其是高压绕组内置型高阻抗变压器)空投产生幅值大且衰减缓慢的零模涌流,导致变压器甚至相邻线路零序保护误动现象常有发生。产生零模涌流的主要原因是变压器三相铁芯饱和不一致,目前尚缺乏这一复杂过程的解析方法和零模涌流等... 变压器(尤其是高压绕组内置型高阻抗变压器)空投产生幅值大且衰减缓慢的零模涌流,导致变压器甚至相邻线路零序保护误动现象常有发生。产生零模涌流的主要原因是变压器三相铁芯饱和不一致,目前尚缺乏这一复杂过程的解析方法和零模涌流等值电路。文章推导了能反映不同类型变压器参数差异的零模涌流解析表达式并构建了零模涌流等值电路,分析了参数变化对涌流大小的影响并解释了零模涌流衰减特性。分析表明,对于同一台变压器,前一次的分闸角θ和该次空投的合闸角α共同决定了零模涌流的大小和波形。数学解析复现了4组典型工况的零模涌流波形,并通过现场录波进行了验证。进而提出了减小副方三角绕组自漏感和增加二次谐波比判据的零序保护应对思路。 展开更多
关键词 零模涌流 数学解析 等值电路 波形复现
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基于动力学模型前馈的液压振动台控制 被引量:4
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作者 高长虹 何彪 熊珊 《液压与气动》 北大核心 2021年第5期183-188,共6页
由于液压振动台通常存在较严重的非线性和外界干扰,传统三状态控制器设计需在跟踪精度和稳定性之间做出权衡,系统难以获得良好的控制性能。以8条液压缸驱动的冗余振动台为研究对象,建立系统运动学和动力学数学模型。利用动力学逆模型预... 由于液压振动台通常存在较严重的非线性和外界干扰,传统三状态控制器设计需在跟踪精度和稳定性之间做出权衡,系统难以获得良好的控制性能。以8条液压缸驱动的冗余振动台为研究对象,建立系统运动学和动力学数学模型。利用动力学逆模型预测各伺服阀阀口开度并加以前馈,以补偿非线性因素影响,结合三状态反馈控制,实现对加速度信号跟踪。采用MATLAB/Simulink和ADAMS软件搭建控制系统模型,仿真表明,该方法可有效提高加速度波形复现精度,具有良好的控制性能。 展开更多
关键词 液压振动台 动力学模型 前馈控制 波形复现
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减速台车波形发生器的曲线复现及应用 被引量:4
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作者 张慧云 柳立志 +2 位作者 杨斌 姜晓来 陈琳 《汽车科技》 2015年第1期57-62,共6页
在台车碰撞试验中,波形复现问题是台车试验能否顺利完成的重要条件之一,本文主要介绍钢筋阻尼式波形发生器的曲线复现方法和如何确定钢筋摆放位置及模式,以具体的实车碰撞试验波形复现为例进行研究,并通过积累总结出了不同台车试验复现... 在台车碰撞试验中,波形复现问题是台车试验能否顺利完成的重要条件之一,本文主要介绍钢筋阻尼式波形发生器的曲线复现方法和如何确定钢筋摆放位置及模式,以具体的实车碰撞试验波形复现为例进行研究,并通过积累总结出了不同台车试验复现波形所需的钢筋摆放位置及模式,能够大大地减少了试验调试次数,降低了试验成本,提高了工作效率,从而为台车试验能够顺利完成提供了有力保障。 展开更多
关键词 台车碰撞试验 波形复现 钢筋摆放
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随机振动波形再现控制系统设计与实现 被引量:1
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作者 简林柯 何钺 陈康宁 《信号处理》 CSCD 北大核心 1995年第1期2-6,共5页
本文提出了一种设计随机振动波形再现控制系统的新方法。该方法将状态反馈控制和零相位误差前馈控制组合起来实现随机波形再现控制。在一个电液伺服振动试验台上,采用数字模拟混合控制技术构成了一个振动波形再现系统,并实现了对地震... 本文提出了一种设计随机振动波形再现控制系统的新方法。该方法将状态反馈控制和零相位误差前馈控制组合起来实现随机波形再现控制。在一个电液伺服振动试验台上,采用数字模拟混合控制技术构成了一个振动波形再现系统,并实现了对地震震动波形的再现。 展开更多
关键词 波形再现 控制系统 随机振动 振动试验台
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基于LSTM特征提取的有限新息率畸变信号重构 被引量:1
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作者 刘狄 钱慧 王中风 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第1期217-225,共9页
有限新息率(Finite Rate of Innovation,FRI)采样利用已知的信号波形结构实现信号的亚奈奎斯特率采样,在宽带信息系统应用中具有广泛的前景.但是,在实际的信息系统中,信号波形结构常常因噪声、远距离传输等非理想因素而发生畸变,从而导... 有限新息率(Finite Rate of Innovation,FRI)采样利用已知的信号波形结构实现信号的亚奈奎斯特率采样,在宽带信息系统应用中具有广泛的前景.但是,在实际的信息系统中,信号波形结构常常因噪声、远距离传输等非理想因素而发生畸变,从而导致FRI重构失败.本文依据波形再生的原理,提出了一种基于长短时记忆(Long and Short-Term Memory,LSTM)自动编码器的FRI重构方法.该方法利用LSTM自动编码器取代FRI采样系统中的采样核函数,通过离线训练获取畸变信号的未知波形结构,从而将波形序列投影为狄拉克特征序列,实现了波形畸变信号的FRI采样及重构.结果表明,本文的方法可以借助经典的零化滤波器有效地重构由于多径效应而发生畸变的FRI波形信号. 展开更多
关键词 亚奈奎斯特率采样 有限新息率 波形再生 长短时记忆自动编码器 零化滤波器
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多维经典波形冲击控制技术 被引量:2
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作者 邓婷 严侠 牛宝良 《信息与控制》 CSCD 北大核心 2017年第6期746-751,共6页
标准冲击加速度信号积分得到速度和位移的末值不为零,不能直接用于振动台冲击试验.本文提出一种对称波形补偿方法,适合对半正弦、锯齿波、梯形波进行时域补偿.形成的零起始零结束冲击波形,再结合多维波形控制器来实现多维冲击控制.将本... 标准冲击加速度信号积分得到速度和位移的末值不为零,不能直接用于振动台冲击试验.本文提出一种对称波形补偿方法,适合对半正弦、锯齿波、梯形波进行时域补偿.形成的零起始零结束冲击波形,再结合多维波形控制器来实现多维冲击控制.将本方法用于多维振动台控制,实测结果显示:使用该方法来控制多维电动振动台,能够达到满意的控制效果. 展开更多
关键词 波形补偿 多维冲击 再现控制 振动台
原文传递
电液伺服试验机方波再现的谐波控制方法 被引量:1
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作者 李潮 陈章位 +1 位作者 黄连生 邱宏亮 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2019年第17期115-120,143,共7页
针对电液伺服系统的方波再现问题,提出了一种新的谐波控制方法。该方法通过控制响应信号的每个谐波分量的幅值和相位,以获得期望的周期波形。首先,利用多个谐波近似合成方波,利用Nelder Mead单纯形法对各谐波幅值进行优化。其次,给出了... 针对电液伺服系统的方波再现问题,提出了一种新的谐波控制方法。该方法通过控制响应信号的每个谐波分量的幅值和相位,以获得期望的周期波形。首先,利用多个谐波近似合成方波,利用Nelder Mead单纯形法对各谐波幅值进行优化。其次,给出了幅值和相位修正方法,其力响应能够与目标谐波参数相一致,其中,响应信号的各阶谐波幅值和相位通过跟踪滤波法计算。最后,将本方法在电液系统上进行了试验,结果表明该控制方法在位移和力跟踪方面均表现出良好的性能。 展开更多
关键词 谐波控制 波形再现 电液伺服系统 材料试验机 方波控制
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多自由度微振动环境时域波形复现的数值仿真 被引量:1
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作者 赵越阳 冯咬齐 +1 位作者 邱汉平 何玲 《航天器环境工程》 2017年第3期241-246,共6页
为满足航天器微振动环境模拟的需要,开展了多自由度微振动时域波形复现控制方法研究。首先,介绍了基于时域波形复现的多自由度微振动环境模拟控制理论方法。其次,针对六自由度微振动激励系统,应用MATLAB软件建立了基于实测传递函数矩阵... 为满足航天器微振动环境模拟的需要,开展了多自由度微振动时域波形复现控制方法研究。首先,介绍了基于时域波形复现的多自由度微振动环境模拟控制理论方法。其次,针对六自由度微振动激励系统,应用MATLAB软件建立了基于实测传递函数矩阵的多输入多输出微振动激励仿真系统,针对微振动时域波形复现闭环控制过程进行了算法编程,并给出了仿真的闭环控制流程图。最后,通过算例对多自由度微振动时域波形复现进行了数值仿真,以给定的白噪声为输入,模拟对实际存在的系统非线性、测量误差等影响因素的控制效果。仿真结果验证了多自由度微振动时域波形复现控制方法的可行性及有效性,所得结论可以为研究多自由度微振动时域波形复现控制系统提供参考。 展开更多
关键词 微振动环境模拟 多自由度 时域波形复现 控制方法 数值仿真
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含谐波及不平衡的电压和电流条件下电度表的精度
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作者 孙 《江西电力》 1999年第3期44-48,共5页
阐述了在精确重现实际不平衡谐波电压和电流条件下电度表准确度研究项目第一阶段的结果。这里的实际条件不但指电压、电流的大小不同,也包括每相电压、电流的总谐波畸变率不同。试验挑选了9 块三相电度表和3 块单相电度表作为样本。... 阐述了在精确重现实际不平衡谐波电压和电流条件下电度表准确度研究项目第一阶段的结果。这里的实际条件不但指电压、电流的大小不同,也包括每相电压、电流的总谐波畸变率不同。试验挑选了9 块三相电度表和3 块单相电度表作为样本。其结果表明:在一系列特殊的不平衡波形( 谐波条件为 I T H D> 80 % , V T H D> 20 % ) 下,这些表的误差可达- 10 .09 % 至0 .52 % 。 展开更多
关键词 电度表 谐波 精度 电压 电流 测量误差
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