SVG相关知识

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svg工作原理及日常检查

svg工作原理及日常检查

svg工作原理及日常检查SVG(可缩放矢量图形)是一种使用XML描述2D图形的文件格式,它具有可缩放、清晰度高、形状可编辑等特点,在Web开发和图形设计领域广泛应用。

本文将介绍SVG的工作原理和日常检查。

一、SVG的工作原理1. XML结构:SVG文件使用XML语法编写,以标签和属性的形式描述图形元素、样式和转换效果。

这种结构使得SVG文件可被解析、修改和生成。

2. 坐标系统:SVG使用直角坐标系,以定义图形的位置和尺寸。

默认情况下,坐标系的原点位于左上角,x轴向右增加,y轴向下增加。

3. 图形元素:SVG支持多种图形元素,如矩形、圆形、椭圆、直线、路径等。

通过组合这些元素,可以创建各种复杂的图形。

4. 属性和样式:SVG元素可以设置多个属性和样式,如填充颜色、描边颜色、线条宽度等。

这些属性和样式可通过CSS进行控制,使得SVG图形更加灵活和美观。

5. 变换效果:SVG支持多种变换效果,如平移、缩放、旋转和倾斜等。

这些变换可以应用于单个元素或整个图形。

6. 动画效果:SVG可以使用CSS或JavaScript实现动画效果,如渐变、旋转、淡入淡出等。

这为SVG图形增添了动态和生动的特性。

二、SVG的日常检查为确保SVG图形的正确运行和展示,以下是一些常见的日常检查事项:1. 语法检查:使用XML解析器检查SVG文件的语法是否正确,确保没有遗漏或错误的标签、属性、样式等。

2. 兼容性检查:不同浏览器对SVG的支持程度有所差异,需要在各种主流浏览器中进行测试,确保SVG图形能够正确显示和运行。

3. 尺寸检查:检查SVG图形的尺寸是否正确,尤其是在嵌入到网页或文档中时,需要确保图形的尺寸适合显示区域。

4. 图形元素检查:逐个检查SVG图形中的各个图形元素,确保其位置、大小、样式等设置正确。

5. 样式检查:检查SVG图形中的样式设置,如颜色、线条宽度、字体等,确保与设计要求一致。

6. 导出检查:在导出SVG文件之前,检查一遍图形的清晰度和品质,确保没有模糊、失真等问题。

SVG介绍

SVG介绍

无功功率:电源能量与感性负载线圈中磁场能量或容性负载电容中的电场能量之间进行着可逆的能量交换而占有的电网容量叫无功,Q 表示这种能量交换的幅度。

无功功率的表达式:Q=UIsin φ 式中无功的单位为Var (乏),线电压的单位为V (伏),视在电流I 单位为A (安)。

功率因数:在正弦电路中,功率因数是由电压和电流之间的相角差决定的,这种情况下,功率因数常用COS φ表示。

视在功率S=UI,有功功率P=UIcos φ零,我们可以以最简单的情况进行验证,我们让电阻R 无限趋近与0,则我们还可以验证,在任何三项电路中,无功功率的瞬时值总为0.1、感性无功:电流矢量滞后电压矢量90度。

如:电动机、变压器线圈、晶闸管变流设备等。

2、容性无功:电流矢量超前电压矢量90度。

如:电容器、电缆输配电线路、电力电子超前控制设备等。

3、基波无功:与电源频率相等的无功。

4、谐波无功:与电源频率不相等的无功。

无功功率的影响1.增加设备的容量。

无功功率的增加,会导致电流增大和视在功率的增加,从而使2.发电机、变压器及其它电气设备的容量和导线容量增加。

3.设备及线路损耗增加。

4.使线路及变压器的电压降增大,如果是冲击性无功功率负载,还会使电压产生剧烈波动,使供电质量严重降低。

其中Zs引起的压降为∆Ů=È-Ů=ZsÌ负载电流Ì=U(G-jB)=所以∆Ů=∆U R+j∆Ux由于实际È和Ů之间的夹角很小,我们认为j∆Ux≈0,即:∆Ů=∆U R=在一般的电网中Rs比Xs小得多,因此影响电网电压的主要是无功功率。

电力系统的无功平衡电压是衡量电能质量的重要指标。

电力系统的运行电压水平取决于无功功率的平衡。

系统中各种无功电源的无功出力应能满足系统负荷和网络损耗在额定电压下对无功功率∆UU的需求,否则电压就会偏离额定值。

电力系统无功功率平衡的基本要求:系统中的无功电源可以发出的无功功率应该大于或至少等于负荷所需的无功功率和网络中的无功损耗。

svg格式数据结构

svg格式数据结构

SVG是一种使用XML格式定义图形的数据结构。

它提供了三种类型的图形对象:矢量图形(例如由直线和曲线组成的路径)、图像和文本。

这些图形对象可以进行分组、添加样式、变换、组合等操作,并且具有嵌套变换、剪切路径、alpha蒙板、滤镜效果、模板对象和其他扩展等特性。

SVG格式的数据结构主要包括:
1.元素:SVG中的所有内容都是XML元素,每个元素都可以被视为
一个对象,具有属性、子元素和文本内容等。

2.属性:SVG元素的属性定义了元素的外观、行为和布局。

例如,
颜色、形状、尺寸、位置等。

3.图形对象:SVG提供了多种图形对象,如线段、曲线、圆形、矩
形等。

这些对象可以通过组合、变换和样式设置等方式进行操作。

4.层和组:SVG中的图形对象可以按照层或组进行组织和管理。


和组可以帮助组织和控制图形的层次结构和可见性。

5.文本和字体:SVG支持文本和字体,可以在图形中添加文本内容,
并设置字体样式。

6.图像和链接:SVG可以嵌入图像并创建超链接,以便与其他网页
或资源进行交互。

SVG工作原理及基础知识

SVG工作原理及基础知识

无功分类
感性无功:电流矢量滞后于电压矢量90° 如电动机、变压器等
容性无功:电流矢量超前于电压矢量90° 如电容器、电缆输配电线路等
基波无功:与电源频率相等的无功(50HZ) 谐波无功:与电源频率不相等的无功
6
功率因数
实际供用电系统中的电力负荷并不是纯感性或纯容 性的,是既有电感或电容、又有电阻的负载。这种 负载的电压和电流的相量之间存在着一定的相位差, 相位角的余弦cosφ称为功率因数,又称力率。它是 有功功率与视在功率之比。 三相功率因数的计算公式为:
将考核点电压稳定在一定水平的场合。装置通过调节其无功输出使考核 点电压稳定在用户设定的电压目标值或范围内。当考核点电压低于用户 设定的电压参考时,装置输出容性无功以提升考核点电压;当考核点电 压高于设定值时,装置输出感性无功以降低考核点电压。当电压合格时 ,又可控功率因数或系统无功的目标或范围。
SVG一次系统结构
无功功率
比如40瓦的日光灯,除需40多瓦有功功率来发光外,还需80 乏左右的无功功率供镇流器的线圈建立交变磁场用。由于它 不对外做功,才被称之为“无功”。
无功功率的符号用Q表示,单位为乏(Var)或千乏(kVar)。 无功功率决不是无用功率,它的用处很大。电动机需要建立
和维持旋转磁场,使转子转动,从而带动机械运动,电动机 的转子磁场就是靠从电源取得无功功率建立的。变压器也同 样需要无功功率,才能使变压器的一次线圈产生磁场,在二 次线圈感应出电压。因此,没有无功功率,电动机就不会转 动,变压器也不能变压,交流接触器不会吸合。
无功补偿装置的发展
第一代— FC
第二代— SVC
第三代— SVG
机械式投切装置 MSC
晶闸管投切装置 基于电压源换流器 MCR ,TSC ,TCR SVG/STATCOM

SVG培训资料

SVG培训资料
它是一种矢量图形标准,可以轻松地缩放和变形,而不 会失去图像质量。
SVG 与 HTML、CSS 和 JavaScript 集成,并可通过 CSS 和 JavaScript 进行控制和交互。
SVG文件格式
SVG 文件是以文本形式存储的 ,因此它们可以通过文本编辑
器进行编辑。
SVG 文件包含一系列指令,用 于描述图像的形状、颜色、文
详细描述
SVG动画可以通过`<animate>`标签来实现,它可以 对SVG元素的属性进行动画处理。例如,可以改变元 素的`x`、`y`、`width`、`height`等属性,也可以改变 元素的样式属性,如`fill`、`stroke`等。同时,也可以 使用JavaScript脚本对SVG元素进行动画处理。
如何优化SVG文件大小
精简SVG代码
删除不必要的元素和属性,例如在 SVG中的空白和注释。
使用path代替rect
使用path元素代替rect元素可以减 少SVG代码大小。
使用base64编码
将SVG中的图片转换为base64编码 ,可以减少文件大小。
使用gzip压缩
Gzip压缩可以有效地减少文件大小 ,特别是对于较大的SVG文件。
本和其他元素。
SVG 文件通常以 .svg 扩展名结 尾。
SVG的优势和局限
• SVG 的优势 • 可缩放性:由于 SVG 是基于矢量的,因此可以轻松缩放而不会失去图像质量。 • 可交互性:SVG 可以与 HTML、CSS 和 JavaScript 集成,使得在 Web 上创建交互式应用程序成为可能。 • 可编辑性:SVG 文件是以文本形式存储的,因此可以使用文本编辑器进行编辑。 • 可搜索性:由于 SVG 是基于 XML 的,因此可以轻松地进行搜索和编辑。 • SVG 的局限 • 与位图图像相比,SVG 图像的文件大小较大,因此在某些情况下可能不适合使用。 • 在一些较旧的浏览器中,SVG 可能不被支持。

svg的工作原理及应用

svg的工作原理及应用

SVG的工作原理及应用1. SVG是什么?可缩放矢量图形(Scalable Vector Graphics,简称SVG)是一种用来描述二维图形和图像的XML基础标记语言。

相比于位图图像(如JPG、PNG),SVG图像以矢量形式保存,无论被放大还是缩小都不会失真。

2. SVG的工作原理SVG图像是由一系列的XML元素组成的,这些元素用来描述图形的结构、颜色、大小、位置等属性。

当浏览器加载一个SVG图像时,会将其解析成DOM (Document Object Model)对象。

解析过程中,浏览器会根据SVG文件中的元素和属性来渲染图像。

SVG图像的工作原理如下所示: - 浏览器解析SVG文件,将其转换为DOM对象; - 根据DOM对象中的元素和属性,浏览器渲染SVG图像; - SVG图像可以通过CSS应用样式,也可以通过JavaScript进行交互。

3. SVG的优势SVG在Web开发中有许多优势,使其成为一个受欢迎的图形格式。

3.1 可缩放性SVG图像是基于矢量的,可以随意缩放而不会失去清晰度。

这使得SVG图像非常适合在不同的设备和分辨率下使用,无论是在手机、平板还是电脑上,都可以以最佳质量显示。

3.2 可搜索和可索引性由于SVG图像是基于文本的,因此它们可以被搜索引擎读取和索引。

这使得SVG图像在SEO(Search Engine Optimization,搜索引擎优化)方面具有优势,有助于提高网站的可发现性和排名。

3.3 动画和交互性通过CSS和JavaScript,SVG图像可以实现丰富的动画和交互效果。

开发人员可以通过改变元素的属性或使用过渡、变换等技术来创建各种动画效果。

这使得SVG图像在Web应用程序和游戏中具有广泛的应用。

4. SVG的应用SVG图像在各个领域有着广泛的应用。

以下是一些常见的应用场景:4.1 网页设计SVG图像在网页设计中被广泛使用,用于绘制图标、按钮、图表等。

由于SVG图像可以随意缩放而不失真,因此它们可以适应不同的屏幕尺寸,并提供更好的用户体验。

SVG培训资料

SVG培训资料

SVG培训资料SVG(Scalable Vector Graphics)是一种基于XML语言描述二维图形的格式。

它使用文本文件来定义图形,可以实现矢量图形在不同尺寸下的无损放大和缩小,同时也支持动画效果。

本文将为大家介绍一些关于SVG培训资料的内容。

SVG培训资料通常包括以下几个方面的内容:SVG的基本概念、SVG的优势和应用、SVG的基本语法和标签、SVG路径绘制和变换、SVG 滤镜和动画效果等。

首先,我们来了解一下SVG的基本概念。

SVG是一种使用XML (eXtensible Markup Language)语言描述二维图形的格式。

它可以被任何支持XML的文本编辑器创建和编辑,也可以在Web页面中嵌入或者作为单独的文件使用。

与像素图形不同,SVG图形可以在不同尺寸下进行无损放大和缩小,因此非常适合用于响应式Web设计。

接下来,我们来了解一下SVG的优势和应用。

SVG图形是基于矢量的,因此可以无损地进行缩放和放大。

它可以被搜索引擎解析和索引,因此对于SEO(搜索引擎优化)非常有利。

另外,SVG还支持互动性和动画效果,可以用于创建交互式的Web页面和用户界面。

除此之外,SVG还可以与其他Web技术(如CSS和JavaScript)结合使用,实现更丰富的效果和功能。

接下来,我们来了解一下SVG的基本语法和标签。

SVG的语法是基于XML的,因此使用了XML的标签语法和规则。

SVG的根元素是<svg>,可以在其中定义各种图形元素,如<rect>(矩形)、<circle>(圆形)、<path>(路径)等。

可以通过设置各种属性来控制图形的外观,如颜色、线条粗细、阴影等。

然后,让我们来了解一下SVG路径绘制和变换。

路径是SVG中非常重要的概念,它可以用来绘制各种复杂的图形。

路径由一系列的命令组成,如移动到(M)、直线到(L)、二次贝塞尔曲线(Q)等。

通过使用这些命令配合坐标参数,可以绘制出各种形状的图形。

无功补偿SVG的基本知识介绍

无功补偿SVG的基本知识介绍

无功补偿SVG的基本知识介绍简介无功补偿SVG是一种电力电子设备,用于解决电力系统中因无功功率过剩而导致的电压波动、电流谐波等问题,提高电力系统的稳定性和可靠性。

本文将介绍无功补偿SVG的基本知识。

基本原理无功补偿SVG的原理是通过控制无功电流的大小和相位,将无功功率从电网中吸收或注入,达到补偿电力系统中的无功功率。

具体实现的方式是通过电容器和电感器作为电容滤波器和电感滤波器,控制其电流的大小和相位,从而实现对无功功率的补偿。

主要功能SVG的主要功能是实现电力负载的无功功率的补偿或者吸收,从而达到以下几个方面的功能:1.提高电力系统稳定性和可靠性:非线性负载会导致电力系统中电流的波动,进而影响电压的稳定性和可靠性,而无功补偿SVG可以通过对电流和电压的调节,提高电力系统的稳定性和可靠性。

2.减小电力系统电流谐波:电气负载中存在大量的谐波成分,会导致电流波形失真,影响电力设备的使用寿命,而无功补偿SVG可以抵消负载中的基波谐波和滤除高次谐波,从而保证电流波形的正常运行。

3.提高电能质量:非线性负载会引起电压和电流的失真和噪声,通过无功补偿SVG的控制,可以将这些失真和噪声的对电力系统的影响最小化,从而提高电能质量。

型号分类根据不同的控制方式,无功补偿SVG可以分为以下几类:1.静止型:是指无功补偿SVG的输出电流在静止的状态下进行控制,主要用于一些静止负载,如电机、变压器等。

2.动态型:是指无功补偿SVG的输出电流随着负载电流的变化而进行动态控制,可以实现对非线性负载进行补偿,如逆变器、整流器等。

3.混合型:是指无功补偿SVG中静止型和动态型的混合体,既能够实现对静态负载的补偿,又能够实现对动态负载的补偿。

总结无功补偿SVG是一种电力电子设备,主要用于电力系统中的无功功率补偿,具有提高电力系统稳定性和可靠性、减小电力系统电流谐波、提高电能质量等优点。

根据不同的控制方式,无功补偿SVG可以分为静止型、动态型、混合型等不同型号。

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SVG相关知识
1、高压动态无功补偿装置补偿分为系统补偿和负荷补偿两种方式。

其中系统补偿主要是针对输配电电网,调节电网电压,提高电能质量;负荷补偿主要是针对电力用户终端的无功进行补偿,提高用户的功率因数。

2、SVG技术采用新一代电力电子元器件,采用交流—直流—交流的方式,加配置的移相变压器,和现代计算机控制技术实现动态的计算、控制和补偿,装置具有输出谐波含量低,响应速度快、可靠性高的特点,完全不同与传统的固定式电容器补偿及采用晶闸管控制的SVC补偿装置。

3、SVG产品的技术先进,是当今无功补偿领域最新技术的代表,属于灵活柔性交流输电系统(FACTS)的重要组成部分。

4、SVG本身不节约有功功率,而是通过补偿无功功率,对于用户负荷主要是提高功率因数,减少客户因为功率因数低需要支付的巨额罚款(力率电费),同时提高电力设备的出力;对于电力系统主要是降低线损,稳定电网电压。

5、SVG装置使用后,可去除原来使用的大量电容和电感装置,直接采用动态补偿。

6、SVG装置采用计算机跟踪技术,可控制和消除电网上的大量谐波,降低注入电网谐波含量,达到国标要求。

7、用户原有的SVC及固定电容器也可视将来现场SVG技术升级的情况,保留或拆除。

二、产品介绍
我公司产品采用基于瞬时无功功率理论的无功电流检测方式,逆变主电路采用IGBT组成的H桥功率单元级联拓扑结构,并辅助以小容量储能元件。

它由几个电平台阶合成阶梯波以逼近正弦输出电压,这种逆变器由于输出电压电平数的增加,使得输出波形具有更好的谐波频谱,并且每个开关器件所承受的电压应力较小,不需要均压电路,可避免大dv/dt所导致的各种问题。

因此这种逆变器可称为“完美无谐波”变流器。

工作原理
SVG的基本原理是利用可关断大功率电力电子器件(如IGBT)组成自换相桥式电路,经过电抗器并联在电网上,适当地调节桥式电路交流侧输出电压的幅值和相位,或者直接控制其交流侧电流,就可以使该电路吸收或者发出满足要求的无功电流,实现动态无功补偿的目的。

主要功能
(1)维持受电端电压,加强系统电压稳定性;
(2)补偿系统无功功率,提高功率因数,降低线损,节能降耗;
(3)抑制电压波动和闪变;
(4)抑制三相不平衡。

产品特点
SVG以高可靠性、易操作、高性能为设计目标,满足用户对提高配电电网的功率因数的迫切需要。

STATCOM 采用新型IGBT功率器件,全数字化微机控制,具有以下特点:
1、安装、设定、调试简便;
2、实时跟踪负荷变化,动态补偿无功功率,提高系统功率因数;
3、采用光纤触发技术,实现一次系统与二次系统的电气隔离,解决干扰问题,做到了高可靠性和控制性;
4、主电路采用IGBT组成的H桥功率单元级联作逆变主电路的结构形式,输出由阶梯正弦PWM波形叠加而成,波形正弦度好;
5、功率电路模块化设计,维护简单,互换性好;
6、动态响应时间快;
7、实时跟踪电网电流的变化,对电网无功功率实现动态无级补偿;
8、投切时无暂态冲击,无合闸涌流,无电弧重燃,无需放电即可再投;
9、保护功能齐全,具有过压、欠压、过流、过热等保护,运行可靠性高;
10、维护量小,运行成本低;
11、控制器实现全数字化,人机界面友好显示,并且具有联网通讯功能;
12、控制器具有高可靠性,而且操作简单,与系统连接时,不需要考虑交流系统相序,补偿装置保护措施齐全;
13、装置电路参数精心设计,发热量小,设备结构紧凑,占地面积小;
14、控制电源采用AC220V经过UPS后单独给装置供电方式,控制电源掉电,可保持正常运行;
15、改善电压质量,稳定系统电压,抑制电压闪变;
16、可并联安装,极易扩展容量。

技术参数
额定容量:0 ~±6000Kvar
额定电压:6KV~10KV~35 KV
系统频率:50Hz
响应时间:≤10ms
损耗:≤3%
输出电流THD:≤3%
无功调节方式:容感性连续可调
防护等级:IP20级或根据用户需求定制
应用领域
本公司研制的SVG广泛应用于石油化工、冶金、电力、煤炭、电气化铁路、风电厂以及其他具有或者靠近冲击性负荷和大容量电动机的工业领域,可以在节能降耗,提高电网安全性和稳定性,提高电网功率因数,改善电能质量,发挥着重要作用。

三、产品应用现场案例
1、±2000Kvar/6KV无功补偿装置在安徽省淮南市谢家集第一煤矿稳定运行。

2、±2000Kvar/10KV动态无功补偿在四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司所属塔山、观桥两个变电所成功应用。

上述单位安装了本公司无功补偿装置后,不仅使电网功率因数由原来0.85以下提高到0.95以上,并且解决了现有电容器补偿装置“过补”的问题,有效降低线路损耗,改善电网质量,为用户节约电费支出,具有非常显著的社会效益和经济效益。

应用现场图片
四、客户零风险使用SVG
山东新风光电子公司耗时5年、投入巨资研制开发的高瑞技术产品SVG,性能优异,技术先进,特别适合中国电网国情。

为推动区域经济发展,奉献企业社会责任,节约能源,服务社会,山东新风光电子公司在山东省内推出客户零风险使用SVG活动。

(一)活动范围:限山东境内企业,独立法人,资信良好。

(二)活动时间:2009年12月1日至2010年3月31日(4个月)。

(三)内容说明:
在活动期内联系使用SVG,签署试用协议。

试用期自产品在用户现场调试完成之日起3个月,试用期内对产品质量服务不满意,产品返还我公司。

试用期内用户满意的,签署正式购买合同,保修期自销售合同生效之日计算。

五、联系我们
我公司SVG产品为6KV、10KV、35KV电压等级,适合在供电系统变电站的变压器处使用,主要用于降低上级电压回路因功率因数低所造成的线损,调节电网电压。

对于大型企业有6KV、10KV自备变电站的,也可采用SVG装置进行功率因数的补偿。

但要视电网电价,电网电能对企业的影响,及功率因数低引起的电力处罚,变压器空载损耗等因素,了解用户上无功补偿设备的目的,综合进行技术和经济方面的分析。

公司致力于满足客户、节约能源、降低成本、提高效益的要求,秉承“团结、拼搏、严谨、务实,创新一流技术,打造中国名牌企业”精神,综合运用现代电力电子技术,计算机控制技术、计算机网络技术的先进成果,向客户提供全面的应用解决方案,望有意合作者与我们联系,我们竭诚为您提供优良的服务。

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