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1)  commutation signal
换相信号
1.
In this paper, the author focuses on how to get the optimum commutation signal in stator coil according to back EMF and puts forwards a new method to get the optimum commutation signal through installing sensitive coil.
论述了怎样通过线反电势过零点来获取定子最佳换相信号 ,给出了实用电路 ,并提出了通过埋置测试线圈来获取换相信号的新方法。
2.
A new method to detect the commutation signals of the sensorless brushless DC motor of electric vehicles capable of generation power was presented.
提出了一种检测可发电的电动车用无刷直流电动机无位置传感器换相信号的新方法,该方法通过检测无刷直流电动机三相平均线电压的六个过零点作为换相点。
2)  signal inversion
信号倒相;信号极性变换
3)  exchange signals
互相交换信号
4)  signal transformation
信号转换
1.
This saved the dedicated PC shared by 8 scales,improves the liability of the detection and measuring system and reduces the error resulted from signal transformation.
新型配料系统核子秤以脉冲信号直接输入PLC的I/O接口,将检测参数转入计算机控制系统计算出料量,省去原有的一机八秤之专用PC机,提高了检测系统的可靠性,减小了信号转换误差。
2.
The general conditions are mainly introduced of structure, principle, signal transformation and the secondary screen circuit of the eustem circuit.
着重介绍其结构、原理、信号转换和付屏电路的情
5)  signal converting
信号转换
1.
Abstract: This paper begins with the principle analysis of the dosing system of the proportion pump,and analyses the factors influencing the dosing accuracy, with the sequence of the signal converting process and points out the corresponding methods to solve them.
本文从比例泵计量系统原理分析入手,以信号转换过程为序,分析了影响计量精度的因素,并提出了相应的解决办法。
6)  signal conversion
信号变换
1.
To meet the demand of the conversion of DC voltage ratio signals to ARINC 429 data signals,based on the simple analysis of I/O signal properties,signal conversion modules and implementation concepts of the functional modules are discussed.
在某大型系统中需要将直流电压比率信号变换为ARINC429数据信号,本文在简单分析输入输出信号特性的基础上,对信号变换的组成模块以及各功能模块的实现方案进行了论述。
补充资料:电容换相换流器


电容换相换流器
capacitor commutated converters, CCC

d一onrong huonx一ong huonlluq{电容换相换流器(eapacitor。ommutatedeonverters,CCC)在常规换流器的交流侧申人电容器构成换相电路的换流器。电容器一般申接在换流桥和换流变压器之间(如图1所示)。电容换相换流器可以减少换流器的无功消耗,且无功消耗基本不随直流输送有功的变化而变化,减少了换流站无功补偿设备和相应的投切开关;可以显著提高交直流系统运行的稳定性,增加抗扰动能力,减少换相失败的机率,对于连接弱交流系统其作用更加明显,还可以抑制换流阀的短路电流。由于电容参加换相,使阀尖峰电压和谐波有所增加。┌──┬──┐│5 12│凡32│├──┤ ││ │ │├──┼──┤│542 │562 │└──┴──┘ 图1电容换相换流器原理图 无功平衡在常规换流器中,换流器消耗的无功随直流输送有功的变化而变化。当直流输送额定功率时,换流器无功的消耗近似于输送有功的一半。这需要安装相应的无功补偿设备并通过不断投切无功补偿分组来保持换流母线的电压水平以及与交流系统的无功交换量,见图2(a)。无功补偿装置投切时,对交流系统产生扰动;当直流系统因故障停运时,会在换流站交流母线上产生较高的暂时过电压。 口‘p、呈之!一丝塑生乙限流器不平衡t ()叨川,) 瓜、亏:乍 ()图2人犯《P .uj滤波器为印.u》常规换流器和电容换相换流器的无功消耗(a)常规换流界,(b)电容换相换流器采用电容换相换流器后,换流站无功补偿容t可降至小于输送有功功率的15%,并且当直流抽送功率发生变化时,换流器消耗的无功变化缓慢,不偏要安装随有功变化而投切的无功补偿装皿,见图2(b).通过适当选择申联电容的容量,可以使所需的无功由几组高性能、低容量的交流滤波器来补偿,如采用连续可调交流滤波器(见换流站连续可调交流滤波装里). 动态德定性能电容换相换流器可以明显改善直流输电的动态稳定性能.电容器的申人直接影响了换相电压,使逆变侧的定关断角运行特性成为正斜率直线。而常规换流器的运行特性为负斜率直线,它和整流侧最小口角特性的交点不是一个稳定运行点(见直流堵电系统运行特性)。而电容换相换流器不存在不稳定工作点,特别是当逆变侧为弱交流系统时,其稳定性显著优于常规换流器。 在电容换相换流器中,除了交流母线电压以外,电容器提供了一个附加的换相电压。
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参考词条