实用新型属于信号处理技术领域,具体涉及一种L频段的频率响应补偿电路,包括:主干线、斜率响应支路和波动补偿支路,主干线设有信号放大器、低通滤波器和带通滤波器;斜率响应支路设有电阻R1、电阻R2、电容C1和锯齿交变盒串联构成主链路,锯齿交变盒用于消除主干线相位波动,脉宽调制器构成斜率响应支路副链路,脉宽调制器用于改善主干线幅频波动,波动补偿支路包括调幅链路、高通滤波链路、分流链路和调相链路。通过信号放大器功放信号到高频,低通、高通滤波器和带通滤波器转换成L波段通用频段;斜率响应支路和波动补偿支路共同改善主干线的幅频波动和相位波动,综合实现L顶端频率响应补偿电路精准高效,安全可靠的功效。
📄 202122961998X
📂 H03C3_02
👤 江苏常无通信技术有限公司
📅 2021-11-29
本申请提供一种风电并网频率响应异常监测方法及系统,该方法包括如下步骤:获取风电并网系统的频率响应曲线;根据预先训练的频率响应异常识别模型,识别频率响应曲线中是否存在异常;若频率响应曲线存在异常时,依次对风电机组的多个风力发电机进行异常检测,识别异常风力发电机,同时执行系统异常响应应急措施,否则,继续识别频率响应曲线中是否存在异常;撤出风电并网系统中的异常风力发电机。本申请对风电并网频率响应进行异常检测,检测具体故障设备,并对该故障设备进行维修,异常检测效率较高,并及时对异常频率进行调控,使得系统频率响应恢复正常。
📄 2020115738216
📂 G06Q10_06
👤 临沂兴创达知识产权运营有限公司
📅 2020-12-28
基于机电波传播特征的系统频率响应分析方法,包括以下步骤:首先设置功率缺额扰动点,计算扰动源点与发电机节点之间的转折频率ωci和传播系数PC,筛选出受机电扰动影响的发电机。之后,根据传播系数确定该发电机节点是否受机电扰动影响,筛选出受机电扰动影响的发电机,并计算扰动源点与受扰动影响的发电机节点j之间的复合机电距离 再根据复合机电距离对系统进行层次聚类,据此将电力系统划分为研究区域(受机电扰动影响,参与调频)和外部区域(不受机电扰动影响,仅进行功率传输),对研究区域的各发电机参数进行聚合,建立系统等值频率响应模型,对研究区域进行频率响应分析。该方法为简化复杂电力系统频率响应建模与分析提供了有效措施。
📄 2025101731534
📂 H02J3_00
👤 三峡大学
📅 2025-02-17
本发明公开了一种变压器绕组径向变形下频率响应测试平台及其测评方法,所述径向变形下频率响应测试平台主要包括绝缘螺杆(3)、绝缘撑条(2)、传动电机(5)、电机控制平台(6)、传动链条(12),由传动电机(5)带动绝缘螺杆(3)工作使变压器绕组径向变形。在不同径向变形程度下,利用频率响应测试仪(10)进行测试,通过电脑(11)和频率响应测试仪(10)交互得到频率响应数据。针对正常及不同故障程度下频率响应曲线,根据曲线的交汇点分频段利用高斯积分公式计算频率响应的面积并求出面积差,最终获得面积偏移的标准差系数δ,对变压器绕组状态评估。
📄 2019105458432
📂 G01R31_00
👤 西南交通大学
📅 2019-06-23
本发明公开了一种变压器绕组轴向移位与频率响应关联性研究平台及其试验方法。研究平台主要由轴向移位故障模拟装置、变压器模型组成;通过故障模拟装置模拟变压器模型不同轴向移位故障,通过频率响应测试仪得到不同轴向移位故障下频率响应曲线及频率响应函数;通过轴向移位故障诊断参数H进行故障程度认定。本发明可以有效地模拟不同轴向移位故障下绕组的频率响应的变化并提取特征参数进行研究,能够作为研究使用并为工程实际提供参考。
📄 2020108672110
📂 G01R31_00
👤 西南交通大学
📅 2020-08-26
本发明涉及一种绕组主绝缘温度梯度与频率响应关联性测试装置,包括实验箱、高压侧直流电源模块、低压侧直流电源模块、流速控制采集模块、实验箱、温度传感器、温度采集模块、介电谱测试仪及计算机,其中,高压绕组、低压绕组和绕组主绝缘位于实验箱内。本发明通过高、低压侧直流电源模块的各段输出功率,模拟变压器在实际负载损耗下绕组主绝缘的温度梯度分布,运用介电谱测试仪测量绕组的频率响应,通过计算机数据处理,探究绕组主绝缘的温度梯度和频率响应之间的关联性,有助于进一步了解变压器内部的绝缘状态。
📄 2017103383432
📂 G01R31_12
👤 西南交通大学
📅 2017-05-15
本发明公开了一种基于频率响应监测实现瞬时测频的方法,该发明涉及微波技术领域及光通信技术领域,主要应用于电子侦察领域。所述方法如说明书附图图1所示,包括激光器、微波信号发生器、马赫‑曾德尔调制器、掺铒光纤放大器、密集型波分复用器、可调光衰减器、可变光延迟线、光耦合器、单模光纤、光电探测器和电信号分析仪。利用马赫‑曾德尔调制器对射频信号进行载波抑制双边带调制,并通过光纤的色散对边带引入时延,构成一个正系数的双抽头滤波器,根据频率响应的陷波位置可以得到空间谱范围,从而实现对待测微波信号的频率估计。该发明结构较为简单,可实现大宽带较高精度的瞬时测频,实验验证在12‑40GHz的范围内得到的测量误差小于±0.2GHz。
📄 2020101735335
📂 G01R23_02
👤 西安电子科技大学
📅 2020-03-13
本发明请求保护一种多合一的光电子器件频率响应测试装置及方法。本发明由激光器、移频外差干涉模块、待测光电探测器和频谱分析模块组成,其中,移频外差干涉模块由待测电光调制器与移频器组成,且分别放置于干涉模块的马赫‑曾德上、下臂中,激光器、移频外差干涉模块和待测光电探测器依次光连接,微波信号源与待测电光调制器的输入电极端为电连接,待测光电探测器输出端与频谱分析模块为电连接;设置微波信号源在相同工作频率下的两次不同输出电压驱动的情况下,通过频谱分析模块,获得对应成分的功率比值,通过两次不同驱动下功率比值的比,实现对待测电光调制器的频率响应测试,进而反算出待测光电探测器频率响应,最终实现频率响应自校准测试。
📄 2019104065864
📂 G01R23_17
👤 重庆邮电大学
📅 2019-05-16