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1)  capacity of the DC side capacitors
直流侧电容客量
2)  DC bus capacitor
直流侧电容
1.
The principle of energy commutation among voltage-source APF(Active Power Filter),source and nonlinear load is studied,the stability of DC bus capacitor voltage is analyzed and a method maintaining the stability of DC bus capacitor voltage is presented,based on which,a control method for voltage source APFs is introduced with the deduction of its control equations.
研究了电压源型有源电力滤波器、电源及非线性负载三者之间的能量交换机理,分析了变流器直流侧电容电压的稳定问题,提出了维持直流侧电容电压稳定的新方法。
2.
The stability of the dc bus capacitor voltage is directly connected with the compensatory capability of an voltage source active power filter.
电压源型有源电力滤波器直流侧电容电压的稳定程度对补偿性能有直接的影响。
3.
Based on the research of energy commutation among APF,source and nonlinear load,this paper analyzes the stability of DC bus capacitor voltage theoretically and presents a novel simplified digital control method for voltage source single-phase active power filters.
该文研究了单相有源电力滤波器、电源及非线性负载之间能量交换机理;在此基础上对变流器直流侧电容电压的稳定问题进行了理论分析,并提出了一种简单的应用于单相电压源型有源电力滤波器的数字化控制方法。
3)  dc-link capacitor
直流侧电容
1.
Based on analyzing the control strategy on dc-link capacitor voltage of unified power flow controller(UPFC), it proposed the soft control strategy on dc-link capacitor voltage and analyzed the relationship between capacitance, dc voltage and power transmitted on the line.
在分析UPFC直流侧电容电压传统控制方式的基础上,提出了直流侧电容电压弱控制策略的概念,并分析了直流侧电容容量、直流侧电压等级和线路传输功率之间的关系。
4)  DC capacitor voltage
直流侧电容电压
1.
An analytical m ethod about the DC capacitor voltage,converter rating between the hybrid power compensator and the parallel active power filter is also presented.
分析了混合型有源电力补偿技术的原理 ,提出了混合型有源补偿与常规并联有源滤波器在直流侧电容电压、装置容量等方面进行比较的分析方法。
5)  DC capacitor voltage control
直流侧电容电压控制
1.
A novel active power filter control algorithm based on DC capacitor voltage control and compensation current feedback control is proposed.
提出了一种基于直流侧电容电压控制和补偿电流反馈控制的电力有源滤波器新型控制算法。
2.
A control algorithm based on DC capacitor voltage control and compensation on energy invariableness is proposed for three-phase shunt voltage APF.
针对三相并联型有源滤波器,从能量守恒角度提出一种将周期离散控制技术和数字锁相环技术应用于直流侧电容电压控制的策略。
6)  direct current capacity
直流容量
补充资料:电容和电容器
      电容是描述导体或导体系容纳电荷的性能的物理量。
  
  孤立导体的电容  把电荷Q充到孤立导体上,它的电位U与Q成正比,Q/U与Q无关,仅取决于孤立导体的形状和大小,它反映了孤立导体容纳电荷的能力,因而定义为孤立导体的电容,用C表示,C=Q/U。孤立导体的电容等于导体升高单位电位所需的电量。电容的国际制单位为法拉,简称法,用F表示,是一个非常大的单位。如将地球看作孤立导体,其电容只有709×-6法,所以通常采用μF(=-6F)或pF(=10-12F)为单位。
  
  如果把另一个带负电的导体移近孤立导体,后者的电位就下降,可见非孤立导体的电位不仅与它自己所带电量的多少有关,还取决于周围其他导体的相对位置。
  
  电容器  如果带电导体A被一封闭导体空腔B所包围,则因空腔的屏蔽作用,AB之间的电位差不受腔外带电体的影响,A所带的电量同A及B的电位差成比例。
  实际上,腔体封密的限制并不太高,即使A、B二导体为间距不大的一对导体板(同轴圆柱或平行平面板),如果QA为导体A上与导体B相对的侧面上的电量,则上述比例关系仍保持不变。这对互相绝缘的导体构成电容器,这对导体则称为电容器的一对极板。
  
  把电压U接到电容器的一对极板上,它们得到大小相等、符号相反的电荷±Q,电位差UA-UB=U,则定义电容器的电容为C=Q/U。电容是电容器的特性常数,取决于两导体的形状、大小、相对位置;当导体间充有绝缘材料时,电容器的电容还与绝缘材料的相对电容率εr有关。如果εr与电场强度有关,则电容C将随所加电压U而变化,这种电容器叫做非线性电容器。
  
  电容的倒数1/C=U/Q=S叫做倒电容。
  
  简单电容器的电容公式  如表。
  
  电容器的并联和串联  n个电容器并联如图a,它们的电压都等于u,充有的电荷分别为q1、q2、...、qn。此并联组合得到的总电荷 q=,则 C=,即并联电容器组的总电容等于各电容的总和。
  
  n个电容器串联如图b,它们充有相等的电荷q, 电压则分别为u1、u2、...、un。此串联组合的总电压u=,则S =,即串联电容器的总倒电容等于各倒电容的总和。
  
  电容器的性能参数和用途  电容是电容器的主要性能参数之一。此外,实际电容器的性能参数还有耐压(或工作电压)、损耗和频率响应,它们分别取决于所充电介质的击穿场强、媒质损耗和对频率的响应。
  
  实际电容器的种类繁多,用途各异。大型的电力电容器主要用于提高用电设备的功率因数,以减少输电损失和充分发挥电力设备的效率。电子学中广泛采用电容器,以提供交流旁路稳定电压,用作级间交流耦合,以及用作滤波器、移相器、振荡器等等。
  

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参考词条