针对变电站配置描述(SCD)文件可阅读性差、不利于运维检修人员现场工作的问题,开发了一套基于C++语言编写的SCD文件可视化管理与分析决策系统。它对SCD文件进行图形化展示,提高文件的可阅读性和管理效率;它的SCD文件比对系统采用基于位...针对变电站配置描述(SCD)文件可阅读性差、不利于运维检修人员现场工作的问题,开发了一套基于C++语言编写的SCD文件可视化管理与分析决策系统。它对SCD文件进行图形化展示,提高文件的可阅读性和管理效率;它的SCD文件比对系统采用基于位置的文本比较算法找出SCD文件内容的变化;它的专家评估系统根据检查系统和比对系统生成的结果报告生成设备检修策略,提高运维检修人员的工作效率。所开发的系统在某220 k V变电站的应用结果验证了系统的有效性。展开更多
与传统的硅基器件相比,碳化硅绝缘栅双极型晶体管(SiC IGBT)具有更小的导通电阻、更高的耐受电压以及更快的开关速度。由于这些优异的特性,SiC IGBT在电力行业有较大的市场需求。基于一款自主研发的15 kV SiC IGBT芯片,测量了芯片的静...与传统的硅基器件相比,碳化硅绝缘栅双极型晶体管(SiC IGBT)具有更小的导通电阻、更高的耐受电压以及更快的开关速度。由于这些优异的特性,SiC IGBT在电力行业有较大的市场需求。基于一款自主研发的15 kV SiC IGBT芯片,测量了芯片的静态特性,搭建了芯片的动态特性测试平台,测量了常温下该15 kV SiC IGBT芯片在2000~9000 V下的动态特性参数,包括开关时间和开关损耗,分析了芯片开关特性参数与外接高压直流源电压的关系,为该型号IGBT芯片性能的进一步改进、优化提供了实验支撑。展开更多
光载无线(Ro F)通信技术中的光电转换非线性问题限制了Ro F系统传输信号的功率。为降低这种非线性,在前人研究的基础上,探讨了如何能够有效抑制由于调制器本身产生的非线性引起的三阶交调失真,从而获得更好的线性度。首先,提出了实现Ro ...光载无线(Ro F)通信技术中的光电转换非线性问题限制了Ro F系统传输信号的功率。为降低这种非线性,在前人研究的基础上,探讨了如何能够有效抑制由于调制器本身产生的非线性引起的三阶交调失真,从而获得更好的线性度。首先,提出了实现Ro F结构的基本方案,由于调制器严重的非线性,系统的线性度十分不理想,最终获得的无杂散动态范围(SFDR)仅能达到111.32 d B·Hz2/3。随后,在基本方案的基础上提出了改进方案。此方案增加了一个马赫-曾德尔调制器和一个移相器以产生一个未调制的光载波信号,目的是使此信号产生的三阶交调项在移相器的作用下实现与被调制光信号产生的三阶产物相抵消,以提高系统的线性度。在改进后的方案下,最终得到的无杂散动态范围(SFDR)能够达到121.8 d B·Hz2/3,比基本方案的SFDR提高了10.48 d B·Hz2/3,成功地优化了系统的线性度。展开更多
文摘针对变电站配置描述(SCD)文件可阅读性差、不利于运维检修人员现场工作的问题,开发了一套基于C++语言编写的SCD文件可视化管理与分析决策系统。它对SCD文件进行图形化展示,提高文件的可阅读性和管理效率;它的SCD文件比对系统采用基于位置的文本比较算法找出SCD文件内容的变化;它的专家评估系统根据检查系统和比对系统生成的结果报告生成设备检修策略,提高运维检修人员的工作效率。所开发的系统在某220 k V变电站的应用结果验证了系统的有效性。
文摘与传统的硅基器件相比,碳化硅绝缘栅双极型晶体管(SiC IGBT)具有更小的导通电阻、更高的耐受电压以及更快的开关速度。由于这些优异的特性,SiC IGBT在电力行业有较大的市场需求。基于一款自主研发的15 kV SiC IGBT芯片,测量了芯片的静态特性,搭建了芯片的动态特性测试平台,测量了常温下该15 kV SiC IGBT芯片在2000~9000 V下的动态特性参数,包括开关时间和开关损耗,分析了芯片开关特性参数与外接高压直流源电压的关系,为该型号IGBT芯片性能的进一步改进、优化提供了实验支撑。
文摘光载无线(Ro F)通信技术中的光电转换非线性问题限制了Ro F系统传输信号的功率。为降低这种非线性,在前人研究的基础上,探讨了如何能够有效抑制由于调制器本身产生的非线性引起的三阶交调失真,从而获得更好的线性度。首先,提出了实现Ro F结构的基本方案,由于调制器严重的非线性,系统的线性度十分不理想,最终获得的无杂散动态范围(SFDR)仅能达到111.32 d B·Hz2/3。随后,在基本方案的基础上提出了改进方案。此方案增加了一个马赫-曾德尔调制器和一个移相器以产生一个未调制的光载波信号,目的是使此信号产生的三阶交调项在移相器的作用下实现与被调制光信号产生的三阶产物相抵消,以提高系统的线性度。在改进后的方案下,最终得到的无杂散动态范围(SFDR)能够达到121.8 d B·Hz2/3,比基本方案的SFDR提高了10.48 d B·Hz2/3,成功地优化了系统的线性度。