谐波的造句
1.彩色显示器的功率因数低、谐波电流发射大,严重污染了公用电网。
2.通过实验结果表明,单级功率因数校正装置可以实现较高的功率因数、较低的总谐波畸变,而且输出电压纹波小。
3.分析了转子斜槽对谐波参数的影响,最终计算出集中绕组单相电机的谐波转矩和电机性能.
4.简述了二次谐波法磁通门磁强计的工作原理.
5.通过实验结果表明,单级功率因数校正装置可以实现较高的功率因数、较低的总谐波畸变,而且输出电压纹波小。
6.当电压、谐波测量显示值超出设定的上、下限保护值的范围时,控制器报警指示灯亮。
7.分析探讨了谐波放大原理并验证了上述结论后将其用于茅箭变电站,较好地解决了谐波放大问题。
8.随着339A,您会获得一个总谐波失真分析仪,真有效值电压和正弦波振荡器。
9.解决彩色显示器谐波电流使之符合有关标准成为各方面关注的问题。
10.以FFT幅频特性数据和傅立叶变换简化公式为依据,编程求解间谐波的频率、幅值和初相角。
11.在理解短截线的基本原理上,比较直微带短截线和微带径向短截线对谐波的抑制效果,选择合理的短截线设计,是一种有效的办法。
12.本文在分析了汤阴变电站各元件的谐波参数。
13.客户用电设备非线性负荷所产生的谐波会污染公共电网,并危害连接在公共电网上的全休电力客户。
14.因而,系统不但出现高次谐波,而且还将出现亚谐波及随机振动现象.
15.实验结果表明,这种检测方法是可行的,而且电路非常简单,可用于实时检测有源电力补偿器的谐波与无功电流。
16.文章简述了谐波的形成及危害,并比较详细地论述了串联电抗器在谐波治理中的重要作用。
17.不同的脉冲形状会导致高次谐波的截止频率和谱线强度的变化.
18.针对新型高压直流输电模拟系统12脉波整流器与逆变器产生的谐波,设计了基于新型换流变压器的无源滤波器系统。
19.减小这种影响的一个办法是,将由电力电子负载产生的谐波电流或者电磁干扰滤除。
20.实验表明,利用微机自动控制的谐波滤波补偿法较为简单实用。
21.本文指出相角及谐波对于工作路图之影响以解释何以实际上强力振荡器之效率,每较设计时所预测者较低。本文并述及增加振荡器板极效率之各种方法。
22.换流器单元产生的谐波会流过交流和直流线路。
23.目前有多种采用傅里叶算法求取信号谐波分量相量值的方法,使得工程技术人员无从选择。
24.交流电力推进系统的设计需满足高效率、低谐波和低噪声的要求。
25.对于非线性负载所引起的谐波失真,传统的逆变系统通常采用复杂的大规模无源元件滤波方案来滤除。
26.推导出了具有一般形式的平面简谐波的波动方程,利用此公式求解波动方程简单而且准确。
27.认为谐波源来自系统侧,除了非线性负荷外,主要是由大型电力变压器激磁电流所造成。
28.随著束腰半径的增加,离散效应的影响逐渐减小,失谐角对三次谐波转换的影响逐渐增加。
29.与已经存在的任何一种单随机方案相比,双随机调制技术驱散谐波能量而使之具有更宽的带宽,能更加有效地减少功率变换器系统的离散谱峰值。
30.该动画是由频率和振幅各不相同的三个简谐波叠加成复杂波的情形。
31.可详细解析激磁电流和电压之大小波形和谐波成分.
32.介绍一种电网谐波的近似算法。
33.在数字系统中使用的放大器必须是因为构成方波多谐波宽带放大器。
34.本文把开关函数用于整流波形的谐波分析,推导出了整流波形适于计算机处理的谐波分解公式,并相应设计了计算机程序。
35.此外,利用最小化待测设备之端电压总谐波失真度,进而监控系统谐振情况。
36.提出一类强非线性动力系统的叠加迭代谐波平衡法.
37.工作于高次谐波电路中.性能稳定,结构合理,安装方便.
38.但对这种励磁机的谐波问题的研究尚未见文献报道.
39.在数字系统中使用的放大器必须是因为构成方波多谐波宽带放大器。
40.采用电压瞬时值反馈降低了输出电压波形的总谐波量。
41.分析了转子斜槽对谐波参数的影响,最终计算出集中绕组单相电机的谐波转矩和电机性能.
42.将双速率同步采样法用于电力系统谐波测量,导出相应的DFT计算模型。
43.它的积极方面是,由于谐波和其坚持的立场下,通过一个不是很宽松皮下组织对身体和皮肤弹性的一贯出强大的肌肉。
44.但对谐波频率而言,系统感抗大幅增加而滤波支路容抗大幅减小。
45.本文以区域分析理论为工具,提出分次谐波共振过电压的一个近似解析公式。
46.零序谐波导致三相四线制配电系统中性线电流过大,带来了事故隐患和经济损失。
47.在此基础上研究了利用谐波反电势信号实现混合式步进电动机闭环控制的方法,设计了步进电动机的微机控制系统。
48.相关维数是定量描述非线性时间序列的一个重要参数,在电力系统谐波分析与生物医学信号特征描述等方面得到了广泛地应用。
49.文摘:将双速率同步采样法用于电力系统谐波测量,导出相应的DFT计算模型。
50.以及大、中型企业的变电所或配电室有谐波源的电力系统。