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[IEEE 2019年国际频率控制研讨会与欧洲频率和时间论坛联合会议(EFTF/IFC) - 美国佛罗里达州奥兰多(2019年4月14日至2019年4月18日)] 2019年IEEE国际频率控制研讨会与欧洲频率和时间论坛联合会议(EFTF/IFC) - 具有超低加速度灵敏度的光纤卷轴
摘要: 本文提出了一种基于高效计算负载分配的异构CPU-GPU架构电源感知调度算法。该调度器通过管理多个计算节点的资源来降低峰值功耗,可与可调电源状态软件服务协同使用,从而在高需求时段进一步降低计算成本。尽管本研究以GPU工作负载为基础,但该方法可扩展至其他异构计算机架构。该算法已在真实CPU-GPU异构系统中实现,实验表明:相比无电源感知策略的系统,本方案可降低10%峰值功耗;相较于最坏情况场景,最高可降低24%峰值功耗(执行时间增幅控制在2%范围内),从而有效减少系统及服务成本。
关键词: 电源管理、预测、多GPU、功率限制、功率测量、调度
更新于2025-09-16 10:30:52
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[2018年IEEE精密电磁测量会议(CPEM 2018)- 法国巴黎(2018年7月8日-2018年7月13日)] 2018年精密电磁测量会议(CPEM 2018)- 射频功率测量与计量中源失配处理注意事项
摘要: 本文对降低射频功率测量中源失配影响进行了分析研究。通过在射频源与负载(如功率传感器)之间接入一个二端口网络(即衰减器),当衰减器具有较高衰减值时,源失配的影响可被衰减器与负载连接端口的反射系数所替代。论文还成功评估并讨论了该方法在不同场景下的性能表现。
关键词: 功率测量、源失配、失配、不确定度、测量技术
更新于2025-09-10 09:29:36
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[IEEE 2018精密电磁测量会议(CPEM 2018)- 法国巴黎(2018年7月8日-2018年7月13日)] 2018年精密电磁测量会议(CPEM 2018)- 100kHz以下低频功率双边比对
摘要: 如今,对失真功率波形进行可追溯性的需求日益增长。因此,横河欧洲解决方案有限公司的欧洲标准实验室开发了一套电力校准系统。该系统能够校准从直流电、10赫兹到100千赫兹范围内的电功率表。为评估该校准系统的可追溯性,横河欧洲标准实验室与瑞典国家标准研究所(RISE)开展了一项双边比对。
关键词: 电力系统谐波、校准、不确定度、测量、功率测量
更新于2025-09-10 09:29:36
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[2018年IEEE精密电磁测量会议(CPEM 2018)- 法国巴黎(2018年7月8日至13日)] 2018年精密电磁测量会议(CPEM 2018)- 射频辐射压力测量
摘要: 在这项工作中,我们对射频(RF)电磁场的辐射压力进行了测量,这将带来一种新的可溯源至国际单位制(SI)的功率校准方法。全球有多个研究小组正在探索更直接实现射频功率(射频范围定义为数百兆赫兹至太赫兹)可溯源至SI单位的测量方法。通过辐射压力测量,有望借助重新定义后的SI单位体系,实现可溯源至千克和普朗克常数的测量。为此,我们展示了测量15吉赫兹场中辐射压力/力的能力。
关键词: 可溯源至国际单位制、辐射压力、功率测量、测量标准
更新于2025-09-10 09:29:36
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[2018年IEEE精密电磁测量会议(CPEM 2018)- 法国巴黎(2018年7月8日-13日)] 2018年精密电磁测量会议(CPEM 2018)- 具有扩展频率范围的采样瓦特计
摘要: 本文描述了一种采样瓦特表的实现方法,用于测量50赫兹至6千赫频率范围、20伏至600伏电压范围以及0.05安至80安电流范围内的正弦有功和无功功率。该瓦特表能够测量含有基波分量高达100次谐波的正弦及畸变电压和电流信号。文中介绍了系统设计细节、测量技术及主要误差来源。
关键词: 功率测量、数模转换、电流测量、信号合成、电压测量、置换电容、模数转换、量化
更新于2025-09-10 09:29:36
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[2018年IEEE精密电磁测量会议(CPEM 2018)- 巴黎(2018.7.8-2018.7.13)] 2018年精密电磁测量会议(CPEM 2018)- VTT MIKES谐波功率标准
摘要: 本文介绍了VTT MIKES的新型单相谐波功率标准。该标准基于实验室为交流计量和现场测量活动开发的定制数字化仪。测试信号生成采用双通道任意函数发生器、电压放大器和跨导放大器。参考电压和电流测量分别基于电容-电阻分压器和两种不同类型的电阻分流器设计。
关键词: 功率测量、测量不确定度、测量标准、测量
更新于2025-09-10 09:29:36
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通过传输最大和最小测量值实现高速远程功率测量
摘要: 典型的数字功率测量设备会在电压和电流的一个周期内多次采样,以确定均方根值。其典型方式是以电压零点开始计数相位,并通过电流零点处计数器的值来确定相应功率。上述结构的数字功率测量会降低传感精度,因为随着被测频率升高,单个周期内的测量次数会减少。特别是当被测频率接近采样频率时,实际上已无法进行功率测量。因此本文提出一种新型功率测量系统,该系统通过检测瞬时功率的最大最小值来测量功率。该方法研究了瞬时功率最大最小值、视在功率与有效功率之间的关系,并利用瞬时功率最大最小差值与和值来识别视在功率与有效功率。这种功率测量技术中,被测功率的频率上限不取决于数字部分的采样频率,而是由模拟乘法器和最大最小值检测电路的性能决定。该方法的显著优势在于:无论被测对象的频率如何变化,都能实现精确功率测量。仿真与实验验证了该方法的可行性。
关键词: 瞬时功率、采样频率、高速通信、功率测量
更新于2025-09-09 09:28:46