• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    考慮兩端換流器影響的直流輸電系統(tǒng)諧波不穩(wěn)定風(fēng)險評估

    2018-10-10 12:39:14盧智雪劉天琪
    電力系統(tǒng)自動化 2018年19期
    關(guān)鍵詞:換流器基頻算例

    盧智雪, 劉天琪, 陳 相, 何 川, 陶 艷

    (四川大學(xué)電氣信息學(xué)院, 四川省成都市 610065)

    0 引言

    高壓直流(high voltage direct current,HVDC)輸電系統(tǒng)因輸送容量大、距離遠、損耗低等優(yōu)點而被廣泛投入使用[1-2],但系統(tǒng)中的發(fā)電機、直流輸電線路由于其固有的阻抗頻率特性,在運行過程中容易發(fā)生感容耦合;換流器為非線性元件,在運行過程中相當(dāng)于諧波源,會產(chǎn)生大量的諧波;換流變壓器鐵芯飽和使得諧波通過換流器在交直流系統(tǒng)間相互調(diào)制后,可能會導(dǎo)致諧波放大,甚至?xí)斐上到y(tǒng)崩潰[3-4]。因此,有必要深入研究HVDC輸電系統(tǒng)的諧波不穩(wěn)定。

    目前,已有許多文獻對HVDC輸電系統(tǒng)諧波進行了研究。文獻[5]利用調(diào)制理論和開關(guān)函數(shù)研究了6脈動換流器直流側(cè)電壓和交流側(cè)電流關(guān)系,并以此進行諧波分析,但此諧波分析方法需要測量初始電壓電流值,存在一定的測量誤差。文獻[6-7]基于開關(guān)函數(shù)調(diào)制理論,分別利用阻抗頻率特性和調(diào)制形成的關(guān)聯(lián)矩陣特征值推導(dǎo)了諧波不穩(wěn)定判據(jù),但這些研究針對6脈動換流器進行,而實際工程中大部分都采用12脈動換流器,因此具有一定的局限性。文獻[8]利用開關(guān)函數(shù)調(diào)制原理推導(dǎo)了交直流側(cè)諧波交互參數(shù)矩陣并計算諧振衰減因子,提出了根據(jù)諧振衰減因子來判斷12脈動換流器混合諧振型諧波不穩(wěn)定的方法,但只考慮了整流器的作用。直流輸電系統(tǒng)通常同時包含送端和受端,每個換流站的諧波相互作用不僅受其自身的影響,而且受其他換流站的影響[9],若簡單地將整個逆變系統(tǒng)用理想電壓源或電流源代替,必然會忽略其阻抗頻率特性對整個系統(tǒng)諧波不穩(wěn)定的影響。所以在分析諧波不穩(wěn)定時必須考慮送、受端多橋換流器對系統(tǒng)諧波不穩(wěn)定帶來的影響。

    本文基于開關(guān)函數(shù)調(diào)制理論,推導(dǎo)了同時考慮送、受端交流系統(tǒng)與直流系統(tǒng)間交互影響的單極12脈動換流器直流輸電系統(tǒng)的諧波不穩(wěn)定風(fēng)險判據(jù),該判據(jù)綜合考慮了換流器換相過程的換相角、交直流側(cè)等值諧波阻抗,以及換流變壓器的鐵芯飽和等因素。在電磁仿真平臺PSCAD/EMTDC上搭建時域仿真模型并進行實例仿真分析,驗證了本文所提判據(jù)的正確性。

    1 直流兩端對諧波不穩(wěn)定影響的原理及等效模型

    1.1 12脈動換流器開關(guān)函數(shù)調(diào)制理論

    直流輸電系統(tǒng)的諧波不穩(wěn)定主要是由換流器對交/直流電壓、電流非線性調(diào)制形成的正反饋引起的。由于換流器具有離散開關(guān)特性,可以用開關(guān)函數(shù)調(diào)制理論來簡化交/直流電壓、電流的關(guān)系[10-11],即交流電流由直流電流通過開關(guān)函數(shù)調(diào)制得到,直流電壓由交流三相電壓通過開關(guān)函數(shù)調(diào)制得到。

    12脈動換流器由兩個6脈動換流器串聯(lián)而成,兩個換流變壓器的接線方式分別為Yy和Yd。12脈動換流器原理如圖1所示。圖中:Ia為換流變壓器網(wǎng)側(cè)a相電流;IaY和IaΔ分別為換流變壓器Yy和Yd連接方式下的閥側(cè)a相電流;Ua,Ub,Uc為換流變壓器網(wǎng)側(cè)a,b,c三相電壓即交流母線電壓;Id為換流器直流側(cè)電流;UdY和UdΔ分別為上下兩換流器對應(yīng)的直流電壓;Ud為直流側(cè)極間電壓。

    圖1 12脈動換流器原理示意圖Fig.1 Schematic diagram of 12-pulse converter

    由圖1可知,換流橋在交流側(cè)并聯(lián),在直流側(cè)串聯(lián)??紤]換相過程的12脈動換流器系統(tǒng)中,換流變壓器網(wǎng)側(cè)的交流電流幅值和直流側(cè)的直流電壓分別為:

    (1)

    (2)

    1.2 計及兩端影響的諧波不穩(wěn)定機理

    通常HVDC輸電系統(tǒng)的諧波不穩(wěn)定包括頻率互補諧振和換流變壓器鐵芯飽和型諧振,二者往往同時存在且共同作用[12-13]。交流側(cè)并聯(lián)諧振頻率與直流側(cè)串聯(lián)諧振頻率滿足互補關(guān)系[14]時發(fā)生的諧波不穩(wěn)定稱為頻率互補諧振。低次諧波分量通過換流變壓器時,由于換流變壓器發(fā)生偏磁產(chǎn)生較大相同頻次的勵磁涌流,使原有低頻次諧波分量被放大,此諧波分量再通過換流器調(diào)制作用進一步放大,這樣造成的諧波不穩(wěn)定稱為換流變壓器鐵芯飽和諧振。

    換流變壓器直流偏磁通常由交流系統(tǒng)故障引起,直流偏磁引起的勵磁涌流中主要包含大量二次諧波分量[15]。鐵芯飽和諧振主要表現(xiàn)為交直流系統(tǒng)低次諧波分量的交互影響,根據(jù)開關(guān)調(diào)制理論,假設(shè)直流系統(tǒng)存在一個很小的基頻諧波電流分量,此直流基頻諧波電流通過輸電系統(tǒng)兩側(cè)換流器調(diào)制到交流側(cè),在兩端交流系統(tǒng)產(chǎn)生正序二次諧波電流分量和直流電流分量。當(dāng)形成的直流電流分量較大時,流過換流變壓器直流側(cè)繞組便會引起換流變壓器鐵芯飽和產(chǎn)生直流偏磁效應(yīng),在交流側(cè)繞組上產(chǎn)生大量與直流電流呈線性關(guān)系的二次諧波電流[16],其與調(diào)制產(chǎn)生的二次諧波電流分量疊加作用于交流正序二次諧波阻抗,進一步產(chǎn)生交流二次諧波電壓分量。兩端的交流二次諧波電壓分量通過整流器和逆變器同時調(diào)制回直流側(cè),產(chǎn)生基頻諧波電壓。二者電壓共同作用于直流基頻阻抗又形成直流基頻諧波電流,從而形成了一個雙向正反饋,如圖2所示,這樣的正反饋激勵了諧波的放大。

    圖2 計及兩端影響的鐵芯飽和諧波回路Fig.2 Circuit diagram of core saturated harmonic considering effects of both ends

    1.3 直流側(cè)諧波阻抗等值電路

    理想情況下,HVDC輸電系統(tǒng)的換流器在交流側(cè)等效為諧波電流源,在直流側(cè)等效為諧波電壓源。但由于交/直流系統(tǒng)間存在交互影響,且根據(jù)諧波不穩(wěn)定形成機理,在分析考慮兩端換流器影響的直流側(cè)等值諧波阻抗模型時,必須考慮兩端換流器阻抗對直流系統(tǒng)的影響。

    對于12脈動換流器輸電系統(tǒng),從換流器直流側(cè)向交流側(cè)看進去,換流器與交流網(wǎng)絡(luò)可等效為一個諧波電壓源和一個諧波等值阻抗串聯(lián)[11,17],則與圖2相對應(yīng)的直流側(cè)等值諧波阻抗模型可簡化為如圖3所示。圖中:Udr和Udi分別為換流器經(jīng)過調(diào)制得到的整流側(cè)和逆變側(cè)直流電壓;Zer和Zei分別為換流器等值到直流側(cè)的整流側(cè)和逆變側(cè)諧波等值阻抗;Zs,Zf,Zl分別為平波電抗器、直流濾波器、直流線路等值阻抗。

    圖3 直流側(cè)諧波阻抗等值電路Fig.3 Equivalent circuit of harmonic impedance on DC side

    考慮換流器換相角的影響,換流器直流側(cè)等效阻抗會具有時變性。為簡化計算,12脈動換流器直流側(cè)諧波等值阻抗[18-19]表示為:

    (3)

    式中:Zcn為換流變壓器n次等值阻抗,即換相阻抗。

    2 諧波不穩(wěn)定風(fēng)險評估

    2.1 僅考慮送端影響的諧波不穩(wěn)定判據(jù)

    文獻[20]考慮換流變壓器鐵芯飽和引起的直流偏磁對諧波不穩(wěn)定的影響作用,根據(jù)直流輸電系統(tǒng)諧波不穩(wěn)定機理,推導(dǎo)出只有送端系統(tǒng)的HVDC輸電鐵芯飽和諧波不穩(wěn)定工程判據(jù)。文獻[21]在文獻[20]的基礎(chǔ)上,考慮換流變壓器疊加特性,進一步推導(dǎo)了多橋換流器HVDC輸電送端的諧波不穩(wěn)定判據(jù),其中單極12脈動換流器的諧波不穩(wěn)定判據(jù)為:

    (4)

    文獻[20-21]在對所提工程判據(jù)進行仿真驗證時,采用的驗證模型均為文獻[22]提出的只含整流器直流輸電模型。但當(dāng)整流側(cè)和逆變側(cè)同時存在時,無論系統(tǒng)哪一端交流側(cè)或直流側(cè)存在一個諧波源,且滿足諧波不穩(wěn)定發(fā)生條件時,此諧波源都將會在兩端交/直流系統(tǒng)間形成交互作用,使系統(tǒng)發(fā)生諧波不穩(wěn)定。在僅考慮送端影響的諧波不穩(wěn)定判據(jù)基礎(chǔ)上,進一步提出考慮兩端換流器及交流系統(tǒng)影響的諧波不穩(wěn)定評估方法,更準(zhǔn)確地判斷系統(tǒng)是否發(fā)生諧波不穩(wěn)定。

    2.2 計及兩端影響的諧波不穩(wěn)定判據(jù)

    根據(jù)計及兩端影響的諧波不穩(wěn)定機理,僅考慮直流基頻諧波分量與交流二次諧波分量。由式(1)所示電流調(diào)制關(guān)系(即n=2時),假設(shè)在t時刻直流系統(tǒng)存在一個基頻諧波電流分量(為簡化分析,設(shè)兩端的初始電流幅值相同),設(shè)換流變壓器鐵芯飽和造成的直流偏磁效應(yīng)所產(chǎn)生的二次諧波電流分量與直流基頻諧波分量通過換流器調(diào)制到交流側(cè)的直流諧波電流分量之比為k(k<1)[16],則考慮換流變壓器鐵芯飽和的整流側(cè)和逆變側(cè)兩端換流變壓器網(wǎng)側(cè)二次諧波電流表示為:

    (5)

    當(dāng)整流側(cè)和逆變側(cè)的交流二次諧波電流分別作用于各自交流系統(tǒng)二次諧波阻抗上時,產(chǎn)生的交流正序二次諧波電壓為:

    (6)

    經(jīng)過Δt時間后,兩端交流電壓又經(jīng)換流器調(diào)制回直流側(cè),得到的直流基頻電壓為:

    (7)

    式中:|Ud11(t+Δt)|為(t+Δt)時刻交流正序二次諧波電壓調(diào)制得到的直流基頻諧波電壓幅值,下標(biāo)第1個1代表交流正序電壓調(diào)制得到,第2個1代表基頻。

    直流側(cè)等值電路如圖3所示。從圖中可以看出,直流系統(tǒng)電壓由兩端換流器調(diào)制而得的電壓共同構(gòu)成,則直流基頻諧波電流為:

    |Id1(t+Δt)|=

    (8)

    式中:|Id1(t+Δt)|為(t+Δt)時刻直流基頻諧波電流幅值。

    為判斷整個輸電系統(tǒng)是否會發(fā)生諧波不穩(wěn)定,需要比較調(diào)制前后直流基頻電流的幅值,令其比值為λ,即

    (9)

    由式(9)可知,λ與換相角、兩端交流二次諧波等值阻抗、直流基頻等值阻抗、兩端換流變壓器變比、鐵芯飽和程度有關(guān),因此其中某個參數(shù)的不合理均容易導(dǎo)致系統(tǒng)發(fā)生諧波不穩(wěn)定。當(dāng)λ>1時,說明諧波電流被放大,系統(tǒng)存在發(fā)生諧波不穩(wěn)定的風(fēng)險;當(dāng)λ<1時,說明諧波電流被吸收,系統(tǒng)不存在發(fā)生諧波不穩(wěn)定的風(fēng)險。

    3 仿真驗證與諧波不穩(wěn)定分析

    3.1 仿真模型及算例參數(shù)

    為驗證所提諧波不穩(wěn)定判據(jù)的正確性,在只含整流器系統(tǒng)模型的基礎(chǔ)上,加入逆變系統(tǒng),建立如圖4所示的單極12脈動HVDC輸電系統(tǒng)模型。在正常運行時,整流器和逆變器的控制方式同CIGRE Benchmark模型。

    圖4 含兩端換流器的HVDC輸電系統(tǒng)模型Fig.4 Model of HVDC transmission system with two-terminal converters

    根據(jù)前文所推導(dǎo)的判據(jù),為了驗證本文所提工程判據(jù)的正確性以及各因素對系統(tǒng)諧波不穩(wěn)定是否會產(chǎn)生影響,選取多組網(wǎng)絡(luò)參數(shù)進行對比分析。由于換流變壓器的飽和程度與變壓器的拐點電壓有關(guān),拐點電壓越大,飽和程度越小,產(chǎn)生的諧波分量也較小。當(dāng)拐點電壓為1.25時,k在0.7左右;當(dāng)拐點電壓為1.35時,k在0.5左右;當(dāng)拐點電壓為1.05時,k在0.9左右[23]。各算例網(wǎng)絡(luò)參數(shù)值設(shè)置如附錄A表A1所示。

    3.2 仿真及風(fēng)險評估

    根據(jù)前述的判據(jù)理論,總結(jié)其具體計算步驟如下。

    步驟1:根據(jù)系統(tǒng)所提供參數(shù)值確定系數(shù)k,分別計算穩(wěn)定情況下兩端交流正序二次諧波等值阻抗、直流系統(tǒng)等值阻抗,以及換相角。

    步驟2:再將步驟1中的參數(shù)以及換流變壓器變比代入判據(jù)式(9)中,得到判據(jù)值λ。

    步驟3:最后比較判據(jù)值λ與1的大小關(guān)系。若λ>1,說明系統(tǒng)存在發(fā)生諧波不穩(wěn)定的風(fēng)險;若λ<1,說明系統(tǒng)不存在發(fā)生諧波不穩(wěn)定的風(fēng)險。

    為驗證判據(jù)正確性,在仿真軟件PSCAD/EMTDC上搭建如圖4所示的仿真模型,依次對所有算例進行仿真。系統(tǒng)運行3 s時(此時系統(tǒng)已穩(wěn)定運行),在整流側(cè)交流母線上設(shè)置短路故障(為降低故障沖擊電流過大,短路電阻為2 Ω),0.05 s后切除故障。

    對各個算例采用文獻[21]的判據(jù)和本文所提判據(jù)進行判斷。按照判據(jù)計算步驟計算出各算例的γ值與λ值,并記錄各算例的仿真結(jié)果。各算例判據(jù)值與仿真結(jié)果如表1所示。

    根據(jù)諧波不穩(wěn)定機理與判據(jù)理論分析,直流諧波分量經(jīng)換流器調(diào)制至交流側(cè)再調(diào)制回直流側(cè),因此通過直流諧波分量調(diào)制前后是否放大來判斷系統(tǒng)是否發(fā)生諧波不穩(wěn)定。其直流電流仿真波形如附錄A圖A1所示。

    由表1中仿真結(jié)果以及附錄A圖A1的仿真波形可知,算例1,2,4,5,14中系統(tǒng)發(fā)生了諧波不穩(wěn)定,其余算例均在故障切除后能很快恢復(fù)故障運行前水平,未發(fā)生諧波不穩(wěn)定。從表1的結(jié)果可看出,僅考慮送端影響的諧波不穩(wěn)定判據(jù)值γ在算例4,9中大于1,根據(jù)其理論判斷這兩個算例存在諧波不穩(wěn)定風(fēng)險,其余均不存在;而本文所提判據(jù),算例1,2,4,5,14中的λ>1,其對應(yīng)網(wǎng)絡(luò)參數(shù)的系統(tǒng)工況存在發(fā)生諧波不穩(wěn)定的風(fēng)險,算例3和算例6至13中的λ<1,因此,可判斷其對應(yīng)網(wǎng)絡(luò)的系統(tǒng)不存在發(fā)生諧波不穩(wěn)定的風(fēng)險。綜合以上分析,判斷有兩端交流系統(tǒng)存在的HVDC輸電系統(tǒng)是否存在諧波不穩(wěn)定風(fēng)險時,僅考慮送端影響的諧波不穩(wěn)定判據(jù),在1,2,5,9,14等5個算例中,判據(jù)的計算結(jié)果與仿真結(jié)果不一致;本文所提考慮送端與受端共同影響的諧波不穩(wěn)定判據(jù)計算結(jié)果與仿真結(jié)果一致。

    綜上所述,在實際存在兩端交流系統(tǒng)時,僅考慮送端影響的諧波不穩(wěn)定判據(jù)具有一定的準(zhǔn)確性,但當(dāng)兩側(cè)交流系統(tǒng)諧波阻抗、直流系統(tǒng)諧波阻抗、鐵芯飽和程度等任一參數(shù)改變時,此判據(jù)均存在判斷不準(zhǔn)確的情況。本文在其基礎(chǔ)上提出的工程判據(jù)更具有準(zhǔn)確性與實用性。

    3.3 影響因素分析

    針對圖4所示系統(tǒng)進行諧波不穩(wěn)定影響因素分析。

    1)送端交流系統(tǒng)參數(shù)的影響。算例1至4為受端交流系統(tǒng)參數(shù)和直流系統(tǒng)參數(shù)分別相同,以0.5 mH為步長改變送端的電感值,對比算例1和3可知,送端系統(tǒng)阻抗值對系統(tǒng)諧波不穩(wěn)定有影響,且可以看出此系統(tǒng)在送端交流系統(tǒng)電感值高于或低于6.27 mH時,系統(tǒng)表現(xiàn)為諧波不穩(wěn)定。

    2)受端交流系統(tǒng)參數(shù)的影響。算例1和算例5至7為送端交流系統(tǒng)參數(shù)和直流系統(tǒng)分別相同,改變受端兩個電感的數(shù)值,對比算例1和6可知,受端系統(tǒng)阻抗值對系統(tǒng)諧波不穩(wěn)定有影響,且可以看出此系統(tǒng)在受端交流系統(tǒng)電感值低于36.5 mH時,系統(tǒng)表現(xiàn)為諧波穩(wěn)定。

    3)直流系統(tǒng)參數(shù)的影響。算例7至9為送端與受端交流系統(tǒng)參數(shù)分別相同,以2 μF為步長改變直流系統(tǒng)的電容值,可以看出此系統(tǒng)當(dāng)直流系統(tǒng)電容值在24~28 μF范圍內(nèi)時,系統(tǒng)表現(xiàn)為穩(wěn)定。算例1和10為送端與受端交流系統(tǒng)參數(shù)分別相同,改變直流系統(tǒng)的電感值,可以看出直流系統(tǒng)阻抗值對系統(tǒng)諧波不穩(wěn)定有影響,且此系統(tǒng)當(dāng)直流系統(tǒng)電感值更小時表現(xiàn)為穩(wěn)定。

    4)換相角的影響。算例3,11,12為系統(tǒng)換相角不同,其余參數(shù)均相同,由附錄A圖A1可以看出換相角更接近30°時,系統(tǒng)在故障后能更快恢復(fù)到運行前水平。對比算例3和12,從仿真結(jié)果及以上分析可以看出,雖然兩算例都未發(fā)生諧波不穩(wěn)定,但算例3相較于算例12能更快恢復(fù)穩(wěn)定狀態(tài),說明換相角的變化會影響系統(tǒng)諧波不穩(wěn)定性。

    5)換流變壓器飽和程度的影響。算例3,13,14為換流變壓器飽和程度不同,其余參數(shù)均相同。對比算例3和14可知,當(dāng)鐵芯飽和達到一定程度時,原本穩(wěn)定的系統(tǒng)會發(fā)生諧波不穩(wěn)定,則鐵芯飽和程度的改變會影響系統(tǒng)的諧波不穩(wěn)定,且可以看出飽和程度越大,越容易發(fā)生諧波不穩(wěn)定。

    因此,在實際應(yīng)用中能夠利用此判據(jù)初步選定系統(tǒng)參數(shù),并且判斷系統(tǒng)是否存在諧波不穩(wěn)定風(fēng)險。

    從附錄A圖A1(a),(b),(d),(e),(n)可以看出,算例1,2,4,5,14在故障切除后,直流電流一直維持故障后的大幅度振蕩狀態(tài),并不能在短時間內(nèi)使系統(tǒng)恢復(fù)穩(wěn)定,說明此系統(tǒng)在這5個算例的網(wǎng)絡(luò)參數(shù)下發(fā)生了諧波不穩(wěn)定。同時,對直流電流和交流電流進行快速傅里葉分解后,直流基頻分量與交流二次諧波分量最大,說明發(fā)生了鐵芯飽和諧波不穩(wěn)定。從附錄A圖A1(c),(f)至(m)可以看出,系統(tǒng)在故障切除后只有一點輕微的振蕩,并在1 s內(nèi)快速恢復(fù)至故障前運行水平,說明在相應(yīng)算例下,此系統(tǒng)未發(fā)生諧波不穩(wěn)定。比較9個未發(fā)生諧波不穩(wěn)定的仿真波形圖,其中附錄A圖A1(j)恢復(fù)時間最短,波動水平也較小。綜上所述,本系統(tǒng)可以選取算例10的網(wǎng)絡(luò)參數(shù),能保證在系統(tǒng)發(fā)生故障并切除后更快趨于穩(wěn)定,減小諧波不穩(wěn)定發(fā)生的風(fēng)險。

    4 結(jié)語

    實際的HVDC輸電系統(tǒng)包括整流站、直流線路、逆變站3部分,且多為12脈動換流橋,因此由于有多個換流器的存在,使整個系統(tǒng)成為了多諧波源系統(tǒng)。系統(tǒng)中的所有諧波通過換流器在交直流系統(tǒng)之間的調(diào)制相互影響。在理論分析其諧波不穩(wěn)定是否發(fā)生時,要考慮3部分之間的相互影響作用。

    本文建立包括3部分的直流輸電系統(tǒng)模型,利用換流器開關(guān)調(diào)制理論推導(dǎo)考慮3部分阻抗—頻率特性關(guān)系的單極12脈動換流器HVDC輸電系統(tǒng)的諧波不穩(wěn)定風(fēng)險評估判據(jù)。根據(jù)風(fēng)險評估值λ是否大于1來判斷:若λ>1,系統(tǒng)存在發(fā)生諧波不穩(wěn)定的風(fēng)險;若λ<1,系統(tǒng)不存在發(fā)生諧波不穩(wěn)定的風(fēng)險。通過理論計算和電磁暫態(tài)仿真對比驗證了本文判據(jù)能準(zhǔn)確判斷系統(tǒng)是否存在發(fā)生諧波不穩(wěn)定的風(fēng)險,且驗證了諧波不穩(wěn)定的影響因素,能通過判據(jù)計算確定系統(tǒng)參數(shù)選取,具有一定的實際意義和參考價值。

    本文提出的諧波不穩(wěn)定判據(jù)還可推廣到其他更復(fù)雜的多橋換流器輸電系統(tǒng)中。但本文所提判據(jù)由于只考慮了交流二次諧波阻抗和直流基頻阻抗幅值間的關(guān)系,存在一定的誤差,因此在后續(xù)研究中需要再研究其他各次諧波阻抗以及阻抗矢量性的影響。

    附錄見本刊網(wǎng)絡(luò)版(http://www.aeps-info.com/aeps/ch/index.aspx)。

    猜你喜歡
    換流器基頻算例
    語音同一認(rèn)定中音段長度對基頻分析的影響
    基于時域的基頻感知語音分離方法?
    橋面鋪裝層對中小跨徑橋梁基頻影響分析
    微網(wǎng)換流器可靠性及容錯控制研究
    電子制作(2019年11期)2019-07-04 00:34:54
    45000kHz基頻晶體濾波器
    電子制作(2017年20期)2017-04-26 06:57:35
    電壓源換流器供電電源設(shè)計
    適用于電壓源換流器型高壓直流輸電的模塊化多電平換流器最新研究進展
    基于振蕩能量的低頻振蕩分析與振蕩源定位(二)振蕩源定位方法與算例
    互補問題算例分析
    基于CYMDIST的配電網(wǎng)運行優(yōu)化技術(shù)及算例分析
    国产成人精品福利久久| 亚洲成人一二三区av| 亚洲国产精品一区三区| 男女啪啪激烈高潮av片| 秋霞伦理黄片| 亚洲国产最新在线播放| 视频区图区小说| 国产成人freesex在线| 亚洲欧美一区二区三区国产| 最近最新中文字幕免费大全7| 五月开心婷婷网| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 精品一区在线观看国产| 男女啪啪激烈高潮av片| h视频一区二区三区| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 少妇被粗大猛烈的视频| 永久免费av网站大全| 香蕉精品网在线| 久久综合国产亚洲精品| 在线看a的网站| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 男男h啪啪无遮挡| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 97在线人人人人妻| 综合色丁香网| 免费观看av网站的网址| 亚洲精品国产av蜜桃| 色哟哟·www| 欧美xxⅹ黑人| 久久精品国产a三级三级三级| 在线观看免费高清a一片| 亚洲精品视频女| 国产淫语在线视频| 日韩亚洲欧美综合| 国内揄拍国产精品人妻在线| 久久久久久久久久久丰满| 国产极品粉嫩免费观看在线 | 99精国产麻豆久久婷婷| 国产爽快片一区二区三区| 中国三级夫妇交换| 色5月婷婷丁香| 欧美3d第一页| 亚洲高清免费不卡视频| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 日本黄色日本黄色录像| 亚洲国产精品国产精品| 久久久久网色| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 国产极品天堂在线| 人人妻人人看人人澡| 香蕉精品网在线| 毛片一级片免费看久久久久| 亚洲综合色惰| av天堂中文字幕网| 丁香六月天网| 成人无遮挡网站| 啦啦啦在线观看免费高清www| av福利片在线观看| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 精品人妻熟女av久视频| 久久ye,这里只有精品| 亚洲欧洲国产日韩| 成人亚洲欧美一区二区av| 一级爰片在线观看| 少妇人妻精品综合一区二区| 国产男女内射视频| 日本午夜av视频| 国产极品粉嫩免费观看在线 | 曰老女人黄片| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 日日啪夜夜撸| 99久久人妻综合| 最近手机中文字幕大全| 亚洲国产av新网站| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 一级毛片aaaaaa免费看小| 丝袜脚勾引网站| 日本爱情动作片www.在线观看| 亚洲av男天堂| 伊人亚洲综合成人网| h日本视频在线播放| 国产色婷婷99| 丰满饥渴人妻一区二区三| 好男人视频免费观看在线| 国产精品三级大全| 最近最新中文字幕免费大全7| 三级国产精品欧美在线观看| 在线观看美女被高潮喷水网站| av国产精品久久久久影院| 在线 av 中文字幕| 在线播放无遮挡| 性色av一级| 中文字幕精品免费在线观看视频 | 日本黄色片子视频| 性色avwww在线观看| 亚洲色图综合在线观看| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 少妇丰满av| 2022亚洲国产成人精品| 国产av精品麻豆| 久久久久久久久久成人| 国产在线男女| 日韩电影二区| 国产乱人偷精品视频| 在线观看www视频免费| 热99国产精品久久久久久7| 一二三四中文在线观看免费高清| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 国产亚洲欧美精品永久| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 少妇人妻一区二区三区视频| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 插逼视频在线观看| 亚洲久久久国产精品| 免费看不卡的av| 涩涩av久久男人的天堂| 高清不卡的av网站| 亚洲国产av新网站| 中文资源天堂在线| 欧美 日韩 精品 国产| 老司机影院成人| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 高清av免费在线| 国产男人的电影天堂91| 亚洲国产av新网站| 婷婷色综合大香蕉| 久久久亚洲精品成人影院| 国产有黄有色有爽视频| 免费大片黄手机在线观看| 亚洲无线观看免费| 国产精品人妻久久久久久| 秋霞伦理黄片| 亚洲国产精品国产精品| 亚洲人成网站在线播| 久久99热6这里只有精品| 91精品国产国语对白视频| 日韩成人av中文字幕在线观看| 中国国产av一级| 久久久国产一区二区| www.色视频.com| 日韩av不卡免费在线播放| 国产永久视频网站| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 国产成人精品福利久久| 少妇的逼水好多| av线在线观看网站| 少妇 在线观看| 一区二区三区乱码不卡18| 亚洲精品国产色婷婷电影| 亚洲av.av天堂| 深夜a级毛片| 欧美精品一区二区大全| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 欧美激情极品国产一区二区三区 | 亚洲真实伦在线观看| 99精国产麻豆久久婷婷| 国产精品99久久久久久久久| 国产美女午夜福利| 亚洲成人手机| 欧美性感艳星| xxx大片免费视频| 婷婷色综合大香蕉| 黄片无遮挡物在线观看| 国产熟女欧美一区二区| 五月开心婷婷网| 少妇高潮的动态图| 国产精品一区二区在线观看99| 插逼视频在线观看| 国产成人精品无人区| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 国产精品成人在线| 久久久午夜欧美精品| 久久99蜜桃精品久久| 男女边摸边吃奶| 国产精品成人在线| 国产精品国产三级专区第一集| 国产一区二区三区av在线| 亚洲欧洲国产日韩| 一本色道久久久久久精品综合| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 国产精品免费大片| 久久ye,这里只有精品| 亚洲国产精品一区三区| 日本av手机在线免费观看| 好男人视频免费观看在线| 中文字幕精品免费在线观看视频 | av福利片在线观看| 寂寞人妻少妇视频99o| 22中文网久久字幕| 69精品国产乱码久久久| 亚洲伊人久久精品综合| 国产一区亚洲一区在线观看| 亚洲av男天堂| 国产男人的电影天堂91| 欧美另类一区| 国产亚洲最大av| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 青青草视频在线视频观看| 久久6这里有精品| videossex国产| 一区二区三区免费毛片| 久久国内精品自在自线图片| 麻豆成人午夜福利视频| 最近的中文字幕免费完整| 丝袜在线中文字幕| 极品教师在线视频| 老熟女久久久| 在线观看人妻少妇| 欧美变态另类bdsm刘玥| 久久久久久久久大av| 亚洲内射少妇av| 天堂8中文在线网| 一区二区三区免费毛片| 国产精品嫩草影院av在线观看| 亚洲精品成人av观看孕妇| 成人二区视频| av在线老鸭窝| 国产毛片在线视频| av天堂中文字幕网| 亚洲欧美精品专区久久| 精品国产一区二区久久| 少妇的逼好多水| 伦理电影免费视频| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 91精品国产国语对白视频| 精品国产国语对白av| 男人爽女人下面视频在线观看| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 成年av动漫网址| 美女中出高潮动态图| 十八禁网站网址无遮挡 | 97在线视频观看| 日本av手机在线免费观看| 中文字幕av电影在线播放| 婷婷色综合www| 性色av一级| 精品亚洲成a人片在线观看| 午夜免费男女啪啪视频观看| 亚洲在久久综合| 插逼视频在线观看| 国产黄频视频在线观看| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 精品久久国产蜜桃| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 我要看黄色一级片免费的| 国产日韩欧美视频二区| 久久久久久久国产电影| 秋霞伦理黄片| 久久鲁丝午夜福利片| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 免费高清在线观看视频在线观看| 欧美bdsm另类| 亚洲av福利一区| 天美传媒精品一区二区| 日韩亚洲欧美综合| 秋霞伦理黄片| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 国产极品天堂在线| av福利片在线| 国产精品欧美亚洲77777| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 日韩一区二区三区影片| 国产精品免费大片| 欧美性感艳星| 五月天丁香电影| 亚洲不卡免费看| 两个人免费观看高清视频 | 精品久久久久久久久av| 亚洲精品国产色婷婷电影| 一区二区三区免费毛片| 少妇熟女欧美另类| 久久精品国产a三级三级三级| 免费看不卡的av| 久久精品国产亚洲av涩爱| 成年美女黄网站色视频大全免费 | 国产高清不卡午夜福利| freevideosex欧美| 亚州av有码| 国产精品久久久久久av不卡| 国产精品一区www在线观看| 成年av动漫网址| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 在线天堂最新版资源| 男的添女的下面高潮视频| 国产精品偷伦视频观看了| 亚洲国产精品专区欧美| 免费av中文字幕在线| 综合色丁香网| 好男人视频免费观看在线| 免费黄色在线免费观看| 精品亚洲成a人片在线观看| 成人综合一区亚洲| 赤兔流量卡办理| 成人亚洲精品一区在线观看| 中文天堂在线官网| av免费观看日本| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 免费观看无遮挡的男女| 五月天丁香电影| 午夜精品国产一区二区电影| 成年女人在线观看亚洲视频| 国产成人freesex在线| 91久久精品电影网| 亚洲精品日韩av片在线观看| 精品久久久久久久久av| 校园人妻丝袜中文字幕| 亚洲人与动物交配视频| 久久久久久久大尺度免费视频| 男女无遮挡免费网站观看| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 韩国av在线不卡| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 免费看不卡的av| 国精品久久久久久国模美| 国产片特级美女逼逼视频| 亚洲不卡免费看| 欧美日本中文国产一区发布| 日本av免费视频播放| 亚洲精品国产色婷婷电影| 午夜激情福利司机影院| 秋霞伦理黄片| 日韩人妻高清精品专区| 午夜激情久久久久久久| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 99国产精品免费福利视频| 国产精品一区二区性色av| 99久久精品热视频| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 日本黄色片子视频| 蜜桃在线观看..| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 久久 成人 亚洲| 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 欧美变态另类bdsm刘玥| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 五月玫瑰六月丁香| 国产淫片久久久久久久久| 成人美女网站在线观看视频| 精品国产露脸久久av麻豆| 97超视频在线观看视频| 亚洲成人手机| 99热这里只有精品一区| 伊人久久精品亚洲午夜| 亚洲精品自拍成人| 国产精品三级大全| 亚洲精品第二区| 日韩成人伦理影院| 久久99精品国语久久久| 国产精品一区二区在线不卡| 久久久久国产精品人妻一区二区| 国产伦精品一区二区三区四那| 欧美精品一区二区大全| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 性色avwww在线观看| 少妇精品久久久久久久| 欧美日韩综合久久久久久| 最黄视频免费看| 欧美性感艳星| 超碰97精品在线观看| kizo精华| 亚洲天堂av无毛| 一二三四中文在线观看免费高清| 熟妇人妻不卡中文字幕| 91精品一卡2卡3卡4卡| 亚洲真实伦在线观看| 综合色丁香网| 欧美精品高潮呻吟av久久| 欧美xxⅹ黑人| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 男人爽女人下面视频在线观看| 亚洲三级黄色毛片| 日韩一本色道免费dvd| 国产高清国产精品国产三级| 久久精品久久久久久久性| 嫩草影院新地址| 婷婷色av中文字幕| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 日韩精品有码人妻一区| 久久6这里有精品| 美女视频免费永久观看网站| 亚洲欧美日韩东京热| 少妇被粗大猛烈的视频| 日日摸夜夜添夜夜爱| 国产91av在线免费观看| 久久久国产精品麻豆| 欧美精品一区二区免费开放| 一二三四中文在线观看免费高清| 亚洲不卡免费看| 九九在线视频观看精品| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 国内精品宾馆在线| 久久这里有精品视频免费| 男人舔奶头视频| 在线观看美女被高潮喷水网站| 美女视频免费永久观看网站| 不卡视频在线观看欧美| 日本色播在线视频| 亚洲综合精品二区| 亚洲av成人精品一区久久| a级毛片在线看网站| 国产高清国产精品国产三级| 亚洲av综合色区一区| 伦理电影大哥的女人| 国产成人91sexporn| 亚洲国产色片| 亚洲国产精品999| av福利片在线| 午夜老司机福利剧场| 99久久人妻综合| .国产精品久久| 啦啦啦在线观看免费高清www| 水蜜桃什么品种好| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 日韩欧美 国产精品| 国产精品欧美亚洲77777| 亚洲精品中文字幕在线视频 | 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 伦理电影免费视频| 男人狂女人下面高潮的视频| 成人亚洲欧美一区二区av| 国产亚洲欧美精品永久| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 亚洲,欧美,日韩| 亚洲av成人精品一二三区| 亚洲欧美清纯卡通| 欧美变态另类bdsm刘玥| 一区在线观看完整版| 一本久久精品| 秋霞伦理黄片| 草草在线视频免费看| 亚洲国产精品成人久久小说| 国产成人午夜福利电影在线观看| 国产极品天堂在线| 高清不卡的av网站| 久久久久久久久久久丰满| 日韩欧美 国产精品| 天堂8中文在线网| 欧美成人午夜免费资源| 国产免费福利视频在线观看| 少妇的逼好多水| 男人狂女人下面高潮的视频| 国产高清不卡午夜福利| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 免费看av在线观看网站| 精品国产露脸久久av麻豆| 精品久久久久久久久av| 99热这里只有是精品在线观看| 亚洲经典国产精华液单| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 久久精品久久久久久久性| 久久鲁丝午夜福利片| 国产成人91sexporn| 欧美xxxx性猛交bbbb| 在线播放无遮挡| 26uuu在线亚洲综合色| 国产精品嫩草影院av在线观看| 国产伦理片在线播放av一区| 99久久精品热视频| 秋霞在线观看毛片| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 国产精品免费大片| 丝袜在线中文字幕| 亚洲av日韩在线播放| 久久97久久精品| 男人添女人高潮全过程视频| 国产亚洲5aaaaa淫片| 高清欧美精品videossex| 国产在线免费精品| 大码成人一级视频| 国产一级毛片在线| 精品熟女少妇av免费看| 9色porny在线观看| 99热这里只有是精品50| 国产精品熟女久久久久浪| 精品一区二区三卡| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 简卡轻食公司| 五月开心婷婷网| 丰满乱子伦码专区| 亚洲图色成人| a级毛片在线看网站| 美女福利国产在线| 欧美变态另类bdsm刘玥| 国产成人免费观看mmmm| 啦啦啦啦在线视频资源| 人妻夜夜爽99麻豆av| 久久青草综合色| 国产淫语在线视频| 日本wwww免费看| 亚洲精品第二区| 中文字幕人妻丝袜制服| 精品少妇久久久久久888优播| 一级毛片aaaaaa免费看小| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 嘟嘟电影网在线观看| 欧美精品一区二区大全| 午夜福利影视在线免费观看| 不卡视频在线观看欧美| 一级毛片电影观看| 99热这里只有是精品50| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 国产精品久久久久久久久免| 国产有黄有色有爽视频| 黄色毛片三级朝国网站 | 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 国产一级毛片在线| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 春色校园在线视频观看| 黄色一级大片看看| 在线观看美女被高潮喷水网站| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 色哟哟·www| 国产色爽女视频免费观看| 国产极品粉嫩免费观看在线 | 在线观看三级黄色| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 国产黄频视频在线观看| 在线 av 中文字幕| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 久久99热这里只频精品6学生| 国产精品国产av在线观看| 精品午夜福利在线看| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 国产熟女午夜一区二区三区 | 下体分泌物呈黄色| 亚洲第一区二区三区不卡| 亚洲高清免费不卡视频| 久久久久国产网址| 久久综合国产亚洲精品| 国产av一区二区精品久久| 亚洲精品色激情综合| 精品亚洲乱码少妇综合久久| av免费观看日本| 国产精品国产三级国产专区5o| 在线观看av片永久免费下载| 老司机亚洲免费影院| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 日日摸夜夜添夜夜爱| 亚洲国产精品999| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图 | 99九九在线精品视频 | 日本av手机在线免费观看| 少妇被粗大的猛进出69影院 | 国产淫片久久久久久久久| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 精品卡一卡二卡四卡免费| 99re6热这里在线精品视频| 久久ye,这里只有精品| a级一级毛片免费在线观看| 一级片'在线观看视频| 国产一区有黄有色的免费视频| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | 这个男人来自地球电影免费观看 | 久久免费观看电影| av不卡在线播放| 制服丝袜香蕉在线| 我要看黄色一级片免费的| 欧美三级亚洲精品| 一本久久精品| 99视频精品全部免费 在线| 美女内射精品一级片tv| 女性生殖器流出的白浆| 中文字幕av电影在线播放| 国产成人一区二区在线| 成人影院久久| 亚洲精品一二三| 青春草亚洲视频在线观看| 18+在线观看网站| 搡老乐熟女国产| 国产精品人妻久久久久久| 久久久精品94久久精品| 秋霞伦理黄片| 97在线视频观看| 国产精品人妻久久久久久| 久久影院123| 亚洲在久久综合| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 成人免费观看视频高清| 好男人视频免费观看在线| 老司机影院毛片| 日韩免费高清中文字幕av| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 亚洲欧美清纯卡通| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 我要看黄色一级片免费的| 欧美xxⅹ黑人| 国产老妇伦熟女老妇高清| 交换朋友夫妻互换小说| 亚洲精品日本国产第一区| 我的老师免费观看完整版| 国产 精品1| 久久久午夜欧美精品| 99久久精品国产国产毛片| 精品少妇黑人巨大在线播放| 黄色怎么调成土黄色| 亚洲欧美成人精品一区二区| 最近最新中文字幕免费大全7| 久久久久久人妻| 精品国产一区二区久久| videos熟女内射| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 国产伦精品一区二区三区四那| 伦理电影免费视频| 欧美+日韩+精品| 免费观看无遮挡的男女| 国产精品一区二区在线观看99| 亚洲欧美清纯卡通| 伊人亚洲综合成人网|