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- 三次谐波励磁
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三次谐波励磁
摘要:专利三次谐波励磁发电机调压器,一种发电机自动恒压装置,由壳体1、变压器2、电位器6、线路板3构成,线路板上有调压电路、测量电路和触发电路,其特征在于:1)、本实用新型壳体1顶部装一插座4,并另配一插头5,插座4的接点A1通过导线与触发电路中D6和R8之间的一点相连;插座4的接点B1通过导线与触发电路中单结晶体管B1相连;插座4的接点C1通过导线与触发电路中C4和DW4之间的一点相连;插座4的接点A2通过导线与测量电路中R1和C1之间的一点相连;插座4的接点C2通过导线与测量电路中R2和DW2之间[阅读全文]
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- 谐波齿轮传动
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谐波齿轮传动
摘要:谐波齿轮传动 正文 见谐波传动。 配图 相关连接[阅读全文]
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- 奇次谐波
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奇次谐波
摘要:简介交流电流趋向于在导体的外表面流动,即众所周知的集肤效应,它在高频方面更为显著。通常因为集肤效应在电网频率下影响很小而被忽略,但是大约在300Hz以上(亦即七次谐波及其以上时),集肤效应将应变为显著的而导致附加的损耗和过热。消除在有谐波电流的场合,设计者应考虑集肤效应并适当降低电缆的额定容量。例如采用多芯电缆或分层的母线来克服这个问题。参考资料http://zhidao.baidu.com/question/38102850.html[阅读全文]
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- 谐波电流
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谐波电流
摘要:谐波电流(harmonic current)将非正弦周期电流以傅立叶级数形式表征,其中频率为原非正弦周期电流的频率整数倍的各正弦电流分量的统称。谐波电流就是将非正弦周期性电流函数按傅立叶级数展开时,其频率为原周期电流频率整数倍的各正弦分量的统称。频率等于原周期电流频率k倍的谐波电流称为k次谐波电流,k大于1的各谐波电流也统称为高次谐波电流。谐波电流也是其频率为原周期电流频率整数倍的各正弦分量的统称.[阅读全文]
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- 二次谐波
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二次谐波
摘要:谐波产生的根本原因是由于非线性负载所致。当电流流经负载时,与所加的电压不呈线性关系,就形成非正弦电流,从而产生谐波。谐波频率是基波频率的整倍数,根据法国数学家傅立叶(M.Fourier)分析原理证明,任何重复的波形都可以分解为含有基波频率和一系列为基波倍数的谐波的正弦波分量。谐波是正弦波,每个谐波都具有不同的频率,幅度与相角。谐波可以I区分为偶次与奇次性,第3、5、7次编号的为奇次谐波,而2、1 4,6、8等为偶次谐波,如基波为50Hz时,2次谐波为lOOHz,3次谐波则是150Hz。[阅读全文]
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- 谐波
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谐波
摘要: 一、简介1. 何为谐波? “谐波”一词起源于声学。有关谐波的数学分析在18世纪和19世纪已经奠定了良好的基础。傅里叶等人提出的谐波分析方法至今仍被广泛应用。电力系统的谐波问题早在20世纪20年代和30年代就引起了人们的注意。当时在德国,由于使用静止汞弧变流器而造成了电压、电流波形的畸变。1945年J.C.Read发表的有关变流器谐波的论文是早期有关谐波研究的经典论文。 到了50[阅读全文]
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- 高次谐波
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高次谐波
摘要:简介谐波是指当工频电压或电流作用于非线性负载时,就会产生不同于工频的其它频率的正弦电压或电流。随着非线性电力设备的广泛应用,电力系统中谐波问题越来越严重,一方面造成了电力设备的损坏,加速绝缘老化,另一方面也影响了计算机、电视系统等电子设备正常工作,直接扰乱了人们的正常生活。危害1污染公用电网2影响变压器工作3影响继电保护的可靠性4加速金属化膜电容器老化5增加输电线路功耗6增加旋转电机的损耗7影响或干扰测量控制仪器、通讯系统工作抑制高次谐波随着非线性负荷的快速增长,电网的谐波对普通用电户的干扰在不[阅读全文]
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- 谐波失真
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谐波失真
摘要:谐波失真简介 谐波失真(THD)指原有频率的各种倍频的有害干扰。放大1kHZ的频率信号时会产生2kHZ的2次谐波和3kHZ及许多更高次的谐波,理论上此数值越小,失真度越低。 由于放大器不够理想,输出的信号除了包含放大了的输入成分之外,还新添了一些原信号的2倍、3倍、4倍……甚至更高倍的频率成分(谐波),致使输出波形走样。这种因谐波引起的失真叫做谐波失真。谐波失真解析 总谐波失真指音频信号源通过功率放大器时,由于非线性元件所引起的输出信号比输入信号多出的额外谐波成分。谐波失真是由于系统不是完[阅读全文]
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- 总谐波失真
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总谐波失真
摘要: 总谐波失真简介 总谐波失真是指用信号源输入时,输出信号比输入信号多出的额外谐波成分。谐波失真是由于系统不是完全线性造成的,它通常用百分数来表示。所有附加谐波电平之和称为总谐波失真。一般说来,1000Hz频率处的总谐波失真最小,因此不少产品均以该频率的失真作为它的指标。但总谐波失真与频率有关,必须在20-2O000Hz的全音频范围内测出。 总谐波失真表明功放工作时,由于电路不可避免的振荡或其他谐振产生的二次,三次谐波与实际输入信号叠加,在端输出的信号就不单纯是与输入信号完全相[阅读全文]
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