新疆电网有源滤波案例

时间:2021年01月13日 来源:

    来提高失真测量和示波器波形测量的精确度。四种滤波器的区别对比巴特沃斯滤波器的特点是通频带内的频率响应曲线比较大限度平坦,没有起伏,而在阻频带则逐渐下降为零。切比雪夫滤波器在过渡带比巴特沃斯滤波器的衰减快,但频率响应的幅频特性不如后者平坦。切比雪夫滤波器和理想滤波器的频率响应曲线之间的误差最小,但是在通频带内存在幅度波动。贝塞尔滤波器具有最平坦的幅度和相位响应。带通(通常为用户关注区域)的相位响应近乎呈线性。相同阶数时:椭圆滤波器的幅频曲线下降最陡,其次为切比雪夫滤波器,再次为巴特沃斯滤波器,下降最平缓的为贝塞尔滤波器。巴特沃斯滤波器通带最平坦,阻带下降慢。切比雪夫滤波器通带等纹波,阻带下降较快。贝塞尔滤波器通带等纹波,阻带下降慢。也就是说幅频特性的选频特性最差。但是,贝塞尔滤波器具有比较好的线性相位特性。椭圆滤波器在通带等纹波(阻带平坦或等纹波),阻带下降最快。各相电流独立控制,单相注入电流,不受系统三相电流不平衡影响,中性线滤波能力为相线的三倍。新疆电网有源滤波案例

    使得由限定的***空间角度射到滤波器装置上的光学辐射由滤波器装置阻挡并且由限定的第二空间角度射到滤波器装置上的光学辐射可以穿过滤波器装置。滤波器装置的优选实施方式是从属权利要求的主题。所述设备的有利扩展方案的特征在于,滤波器装置构造为体积全息图。由此支持用于滤波器装置的多个全息功能的简单实现。所述设备的另外的有利扩展方案的特征在于,体积全息图具有多个层,其中,每个层具有至少一个全息功能。结果是,由此每个全息图提供一个简化的光学功能,其中,全部的全息功能借助于各个层的层压实现。通过全息的多路技术(multiplexing)也可以将多个光学功能储存在一个层中,其中,也可以考虑二者的组合。所述设备的另外的有利扩展方案的特征在于,体积全息图每个层具有限定数量的多个全息功能。以该方式,借助于已知的多路技术方法在一个层中提供多个全息图,由此提供多路技术全息图。所述设备的另外的有利扩展方案的特征在于,全息材料是基于聚合物的材料。以该方式,有利地实现所述设备的好的环境特性和热不敏感性,其在恶劣的车辆环境中是有利的。以该方式,能够有利地满足对车辆的环境中的全息图的要求。贵州低压有源滤波智能化有源电力滤波器由指令电流运算电路和补偿电流发生电路两个主要部分组成。

非线性负荷在各级电网中的大量应用,产生了功率因数降低和谐波污染等一些列问题,造成了生产设备使用率降低、线路系统电压差值过大以及产生电能的巨大浪费等后果,对配电系统进行无功功率补偿和谐波治理已成为配电网继续解决的问题。

无功功率和有功功率是保障电网电能质量的重要组成部分,在电力系统中应当采取行之有效的保护措施来保持有功功率和无功功率之间的平衡,电网中无功功率如果过低,可能会引起系统的功率因数异常、电压出现异常波动、波动,由此产生的谐振现象可能会直接导致电力设备损坏等等,极端情况下甚至会出现电力系统电压崩溃、大面积停电的严重问题。因此,在电力系统中可以通过加装无功补偿装置等措施来维持电网的无功功率平衡,可以大幅度提高系统中各用电设备的实际使用效率,降低设备的无功功率损耗,进而提高设备的功率因数。这对电力系统中的发输电设备、所有用电设备以及对整个电网的节能减排、电能质量和安全运行等方面都有着极为重要的意义。


    RC低通功能的这种定性解释是重要的***步,但是当我们需要实际设计电路时它并不是很有用,因为术语“高频”和“低频”非常模糊。工程师需要创建通过并阻止特定频率的电路。例如,在上述音频系统中,我们希望保留5kHz信号并***500kHz信号。这意味着我们需要一个滤波器,从5kHz到500kHz之间的传递过渡到阻塞。截止频率滤波器不会引起显着衰减的频率范围称为通带,滤波器确实导致显着衰减的频率范围称为阻带。模拟滤波器,例如RC低通滤波器,总是从通带逐渐过渡到阻带。这意味着无法识别滤波器停止传递信号并开始阻塞信号的一个频率。然而,工程师需要一种方便,简洁地总结滤波器频率响应的方法,这就是截止频率概念发挥作用的地方。当您查看RC滤波器的频率响应图时,您会注意到术语“截止频率”不是很准确。信号光谱被“切割”成两半的图像,其中一个被保留而其中一个被丢弃,不适用,因为随着频率从截止点下方移动到截止值以上,衰减逐渐增加。RC低通滤波器的截止频率实际上是输入信号幅度降低3dB的频率(选择该值是因为幅度降低3dB对应于功率降低50%)。因此,截止频率也称为-3dB频率,实际上该名称更准确且信息量更大。术语带宽是指滤波器通带的宽度。有源滤波器可广泛应用于工业、商业团体的配电网中。

    将各向异性的、即在水平视场fovhori和在竖直视场fovvert中不同滤波的全息滤波器装置30布置在镜头元件20的表面22上。这能够实现,从空间角度40入射的光学辐射不达到镜头20中。为此,滤波器装置30的所使用的全息功能这样构造,使得对于发生反射(通过衍射实现)的角度在水平方向上和在竖直方向上是不同的。优选地,对于滤波器装置30使用体积全息图,该体积全息图能够实现非常高的衍射效率(理论上达到100%)。视场fovhori、fovvert不受到滤波器装置30的全息光学功能干扰。在图7和8中示出各向异性的全息滤波器装置30的光学功能或光学路径。为了使竖直视场fovvert外部的光偏转,对于滤波器装置30需要两个光学全息功能hoe1、hoe2。这两个光学全息功能要么可以通过在单个层中的全息多路技术产生,要么可以通过产生具有多个全息层的层堆叠而产生。在图7示出的示例中,在竖直视场fovvert上方的干扰辐射st通过滤波器装置30的全息功能hoe1沿类似的方向转向回去。对于在竖直视场fovvert下方的角度范围,这承担了滤波器装置30的光学全息功能hoe2。各向异性的全息滤波器装置30的计算出的衍射特性例如是图9中的滤波器装置30的全息功能hoe1。智能化补偿指定次数谐波可调感性、容性无功补偿补偿系统不平衡负载自动检测、系统谐振全功能监控系统。四川医院有源滤波智能化

无源滤波器具有结构简单、成本低廉、运行可靠性较高、运行费用较低。新疆电网有源滤波案例

    本发明的任务是,提供一种用于相对于干扰光影响改善光学传感器的措施。根据***方面,本发明实现一种用于光学传感器的滤波器装置,该滤波器装置具有:-带限定数量的全息功能的全息图,所述全息功能这样构造,使得由限定的***空间角度射到滤波器元件上的光学辐射被滤波器装置阻挡并且由限定的第二空间角度射到滤波器装置上的光学辐射可以穿过滤波器装置。以该方式,提供一种用于光学传感器的各向异性的全息干扰光滤波器,该干扰光滤波器以限定的程度阻挡来自限定方向的干扰光。有利地,由此较少的干扰光达到光学传感器的探测器上,由此实现更好的信噪比并且由此对于传感器可以实现较大的有效距离和/或较高的分辨能力。有利地,滤波器装置可以与特别预给定的镜头设计无关地并且成本有利地实现,因为可以使用全息薄膜。有利地,全息光学设计可以施加在滤波器装置的限定的视场或空间角度上。根据第二方面,所述任务通过用于制造用于光学传感器的滤波器装置的方法解决,所述方法具有以下步骤:-提供具有限定数量的全息功能的全息图,其中,全息功能这样构造。新疆电网有源滤波案例

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