如何用matlab绘制双调谐中值滤波器 matlab的阻抗频率特性曲线

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双调谐滤波器调谐偏差合理范围探讨
双调谐滤波器调谐偏差的合理范围目前尚无标准明确规定,这对实际工作的开展有所影响.文章阐述了双调谐滤波器与单调谐滤波器的关系,借助单调谐滤波器中等值失谐度概念,探讨一种确定双调谐滤波器调谐试验中谐振点频率偏差合理范围的方法,并应用在实际工作中.
XU Ming-qing
作者单位:
湖北省电力公司电力科学研究院,湖北武汉,430077
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两种双调谐滤波器设计与保护
高压直流输电(HVDC)以其在远距离、大容量输电中所独具的优越性受到电力工程界的重视,但随着换流器这一大功率、非线性电力电子元件的引入而在系统中产生了大量的谐波。电力系统中对谐波的抑制多采用单调谐和高通滤波器,而在HVDC系统中,采用双调谐滤波器是较好的选择。本文从双调谐滤波器的结构和保护两方面出发,在传统双调谐滤波器基础上,提出了另外两种结构的双调谐滤波器,即双电感并联型双调谐滤波器和双电容并联型双调谐滤波器。这两种双调谐滤波器有两个谐振频率,同时可以吸收两个频率的谐波,所以越来越多地被实际工程所采用。
文中对双调谐滤波器的特性和参数进行了分析计算,用等效设计法和参数法设计了该两种结构双调谐滤波器的参数,用PSCAD软件对其滤波效果进行了仿真,并分析了滤波器元件的暂态性能。在此基础上,研究了该两种双调谐滤波器的直流保护方案,其中高压电容器不平衡保护和电抗器匝间短路保护是滤波器保护研究的重点。本文用C单片机对直流双调谐滤波器的故障进行检测,并对故障状态发出警告信息。C单片机的CIP-51核采用流水线结构,与标准的8051结构相比,指令执行速度有很大的提高。滤波器保护程序主要有信号采样、故障计算程序和液晶显示三个部分,其中显示部分的作用是将直流滤波器的运行情况反映于人机交互界面,提醒工作人员进行相应的处理。
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万方数据电子出版社基于MATLAB的负阻抗变换器的特性及应用的研究
> 基于MATLAB的负阻抗变换器的特性及应用的研究
基于MATLAB的负阻抗变换器的特性及应用的研究
摘要:采用实验的方法研究的特性及其应用,存在数据处理量大、特性曲线绘制困难等问题,设计出基于的仿真实验方案。与传统的实验方法相比,利用群元素计算特性,把多个频率分量及相应的电压、电流、阻抗等都看作多元素的行数组,每一元素对应于一种频率分量的值,因为它们服从同样的方程,所以程序就特别简洁;直接绘制电压电流的相向图、电流的幅频特性和相频特性,且定量地分析电路的性质。应用设计出RLC并联谐振电路,其谐振频率、品质因数、通频带等参数的测试比传统实验测试更精确。关键词:;运算放大器;模拟电感;并联谐振 负阻抗是电路理论中的一个重要基本概念,在工程实践中有广泛的应用。有些非线性元件(如隧道二极管)在某个电压或电流范围内具有负阻特性。除此之外,一般都由一个有源双口网络来形成一个等效的线性负阻抗。 作为一种元件,在使用时一般不考虑其内部结构,主要是从应用观点研究其外部特性。1 研究负阻抗变换器特性的实验方案 采用实验的方法研究负阻抗变换器的特性:1)测量负电阻的伏安特性。测量不同输入电压U1时的输入电流,I1,计算等效负阻和电流增益,绘制负阻的伏安特性曲线U1=f(I1)。2)阻抗变换及相位观察,在输入端施加正弦信号源,改变信号源频率f=500~2 000 Hz,用双踪示波器观察输入电压U1与电流之间i1的相位差,判定电路的性质。负载为电感和电容时分别测量一次。根据以上实验内容,存在实验数据处理量大,手工绘制特性曲线困难等问题。2 负阻抗变换器特性的实验设计 MATLAB具有强大的计算功能,在电路结构不发生改变时,可以用统一的程序,只需用输入语句来选择所带的负载性质,更可以直观地绘制电压与电流的相位关系,电路的性质一目了然。 用一级运算放大器实现的电流反向型负阻抗变换器电路如图1所示,假设运算放大器是理想的,根据运放理论可知,则有
即输入阻抗等于负载阻抗的负倍数。K叫做负阻抗变换器的放大倍数。当Z1=Z2=1 k&O时,K=1,Zi=-ZL,这时负阻抗变换器的输入阻抗等于输出端所接负载阻抗的负值。本文引用地址: 建模:分析负阻抗变换器的特性时,输入信号频率f=500~2 000Hz,即w或f是一个数组,因此MATLAB程序中的所有与w有关的量都应采用元素运算的运算符。图1中,设负载ZL,分别为电阻时R1=2000&O,为电感时L=0.1H,为电容时C=0.1&F,信号源电压u=3V,内阻R=1000&O。
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