铁维昊
- 作品数:7 被引量:36H指数:3
- 供职机构:西安交通大学电气工程学院电力设备电气绝缘国家重点实验室更多>>
- 发文基金:国家自然科学基金更多>>
- 相关领域:电气工程电子电信一般工业技术更多>>
- 基于最大似然估计和DSP技术的相位补偿算法
- 本文针对低压电力线非线性信道特性及不同步因素对于载波信号相位的影响,提出了一种基于最大似然估计的相位补偿算法。首先分析了同步问题对于误码率的影响。其次,介绍了相位补偿算法的原理及关键技术的分析。最后在DSP中实现了相位补...
- 铁维昊王文利路灿何鹏军谢江远
- 关键词:最大似然估计DSP处理器电力线载波通信
- 新型等离子体喷射触发气体开关被引量:12
- 2014年
- 为了提高气体开关的同步性,降低自放电概率和抖动,提出并设计了一种新型等离子体喷射触发气体开关。开关整体结构与传统的三电极场畸变开关相似,最大特点是在触发电极内部嵌入一个微型激励腔,用于产生等离子体喷射。研究了触发电压和气压对等离子体的喷射特性的影响,对比场畸变和等离子体喷射两种触发方式下开关触发特性的差异,并研究触发电压对开关性能的影响。实验结果表明:等离子体喷射高度随触发电压的升高而增加,随气压的升高而降低;采用等离子体喷射触发能够显著降低过压间隙的延时和抖动;提高触发电压不但降低开关的抖动,而且还扩展开关稳定触发的工作范围;当触发电压80kV,工作系数27.4%,开关仍然能够可靠触发,延时和抖动分别为97.1ns和3.5ns。
- 铁维昊刘善红张乔根刘轩东王帅
- 关键词:气体开关抖动延时
- 等离子体喷射触发气体开关多通道放电特性
- 2014年
- 为了能够形成稳定的多通道放电,研制了一种等离子体喷射触发气体开关。在触发电极的内部嵌入多个微型激励腔以形成多通道等离子体喷射,从而在主间隙中诱导多通道放电。研究了触发电路连接方式、触发能量和极性对多通道等离子体喷射的影响,比较了开关在两种工作模式下各间隙放电通道数量随工作系数的变化规律。实验结果表明:采用触发电路II连接方式,触发电极的多通道放电效果更好;高触发能量、负极性和低气压条件有利于形成多通道等离子体喷射;当开关运行在工作模式Ⅱ,且在较高工作系数时,具有更好的多通道放电特性。
- 铁维昊刘轩东刘善红张乔根王帅
- 关键词:气体开关多通道放电
- 基于DSP技术的低压电力线载波通信系统
- 本文针对低压电力线通信,提出了一种新的技术方案。基于软件无线电原理的电力线载波通信技术。首先介绍了软件无线电的工作原理。其次,给出了基于DSP数字处理器TMS320F2812的系统硬件平台。并在该硬件平台上,利用灵活的软...
- 铁维昊王文利路灿何鹏军
- 关键词:电力线载波通信DSP处理器差错控制编码
- 火花放电喷射等离子体触发气体开关导通特性及工作模式分析被引量:20
- 2015年
- 为理解喷射等离子体触发气体开关的导通过程和触发机理,利用高速分幅相机拍摄火花放电喷射等离子体触发气体开关的导通过程,结合开关导通时延测量,研究了该开关在10%~90%工作系数下的触发导通特性,分析了开关在高、低工作系数下的导通过程和工作模式。结果表明,火花放电喷射等离子体触发气体开关在10%~90%的极宽工作系数范围内能可靠触发导通,导通时延随工作系数提高而逐步从数十μs减小至数百ns。低工作系数时气体开关为慢导通模式,导通过程可分为喷射等离子体形成阶段、喷射等离子体快速发展阶段、喷射等离子体发展饱和阶段和主间隙放电4个阶段,其导通延时受工作系数和触发脉冲幅值的影响,为数μs至数十μs。随着开关工作系数提高,开关由慢导通模式逐步过渡到快导通模式,导通过程只包括喷射等离子体形成阶段和主间隙放电两个阶段,放电发展过程较为迅速,导通时延约为数百ns。
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- 关键词:气体开关时延
- 基于最大似然估计和DSP技术的相位补偿算法
- 2012年
- 针对低压电力线非线性信道特性及不同步因素对于载波信号相位的影响,笔者提出了一种基于最大似然估计的相位补偿算法。首先分析了同步问题对于误码率的影响。其次,介绍了相位补偿算法的原理及关键技术的分析。最后在DSP中实现了相位补偿算法的程序设计,并在实际的低压信道中进行测试。测试结果表明:该算法可以有效地解决数字通信中信道的非线性引起的信号失真问题。
- 铁维昊王文利路灿
- 关键词:最大似然估计DSP处理器电力线载波通信
- 氩气气压对铝丝电爆炸合成纳米粉体特性的影响被引量:10
- 2013年
- 为了研究氩气气压对铝丝电爆炸法合成的铝纳米粉体特性的影响,建立了一台基于金属丝电爆炸的纳米粉体生产和收集装置,在不同氩气气压条件下成功地制备了铝纳米粉体。利用透射电子显微镜(TEM)观察了合成的铝纳米粉体的形态与结构,并通过TEM图像分析得到了铝纳米粉体的粒径大小及其分布。结果表明:当氩气气压较高时,铝纳米粉体颗粒外形规则,呈球形;其平均粒径比低气压时大;当氩气气压<100kPa时,较高的氩气气压可显著地扩宽铝纳米粉体的粒径分布范围。分析发现,采用这种方法制备的铝纳米粉体的颗粒外形、颗粒粒径及其粒径分布均可以通过改变氩气气压来进行控制。
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- 关键词:粒径分布平均粒径