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81.
首先分析风电场低电压穿越(low voltage ride-through,LVRT)能力,然后介绍以双馈感应发电机(doubly-fed induction generator,DFIG)为主体的风电场模型以及静止同步补偿器(static synchronous compensator,STATCOM)的控制策略。最后将STATCOM和静止无功补偿器(static var compensator,SVC)分别应用到含风电场的无穷大系统中,在电力系统仿真软件PSCAD上搭建模型,并对系统故障状态进行仿真,在此基础上分析STATCOM和SVC的无功补偿特性,并对补偿效果进行比较。仿真结果表明无功补偿装置可以在系统故障后提供无功支撑,提高了风电场的低电压穿越能力,并且STATCOM无功补偿性能较SVC更优。 相似文献
82.
微生物胞外聚合物是保护细胞抵御外界有毒有害物质的“天然保护膜”,而胞外聚合物会受到各种污染物质的影响。选取四环素和铜离子作为污染物,研究其对污水生物除磷中微生物胞外聚合物中蛋白质和多糖的影响。结果表明,四环素作用36h时,蛋白质和多糖含量最大分别为78.39mg/gVSS和15.48mg/gVSS;铜离子作用48h时,蛋白质和多糖含量最大分别为75.93mg/gVSS和14.12mg/gVSS。三种混合物浓度配比分别为0.297、0.894和2.676时,36h时蛋白质含量最大分别为75.60mg/gVSS、68.81mg/gVSS和70.02mg/gVSS,多糖含量最大分别为12.77mg/gVSS、12.10mg/gVSS和13.49mg/gVSS。作用时间增长,胞外聚合物出现先增加后减小的现象,主要因为污染物投加初期微生物分泌更多聚合物抵抗不利环境,而后期由于微生物失活最终导致微生物胞外聚合物减少。混合物浓度增加,微生物胞外聚合物中蛋白质三维荧光强度逐渐减弱。该研究对揭示污染物对生物除磷微生物的影响具有一定的意义。 相似文献
83.
84.
针对合金钢棒材生产线轧辊更换频繁,轧辊消耗量大的问题,分析得出轧辊表面龟裂、剥落、断辊和轧辊内部缺陷是影响轧辊使用寿命的重要因素。通过控制轧辊断裂技术的研究,提高孔型加工精度、改进轧辊切削工艺、改善轧辊冷却效果,通过对轧辊堆焊及修复技术的研究,提高轧辊的使用寿命,达到降低生产成本的目的。 相似文献
85.
针对含有风电、光伏及电动汽车充电站的新能源电力系统,提出了一种考虑新能源出力相关性的电网电压暂降随机预估方法。首先构建了故障信息随机模型及新能源出力随机模型,采用拉丁超立方采样(Latin hypercube sampling,LHS)得到故障信息样本,利用皮尔森相关分析法确定同一类型新能源出力的相关系数后,采用Nataf变换及LHS法得到含有相关性的新能源随机出力样本;然后通过故障仿真模拟,得到一系列暂降事件,计算各节点电压暂降指标,预估各节点电压暂降情况;最后以IEEE 30节点为例进行了仿真分析,研究相关系数变化下的新能源出力及不同类型新能源的接入对电网电压暂降的影响。 相似文献
86.
电解质作为锂电池的主要部件之一,充放电过程中对锂离子传输起着重要的作用。然而传统液态电解质漏液以及充放电过程中锂枝晶生长等问题造成了安全事故频发。相比于液态电解质,凝胶聚合物电解质(GPE)将隔膜与电解质一体化,从整体上提高了安全性能和电化学性能。纤维素因其优异的热稳定性、良好的机械性能以及强电解质亲和力等优势,近年来在GPE研究领域得到了广泛关注。本文综述了微米纤维素、纳米纤维素、再生纤维素以及纤维素衍生物目前在GPE领域的研究进展,分析了不同纤维素基质或功能填料对复合GPE的性能影响,最后提出纤维素基GPE用于高性能锂电池所面临的挑战并对其研究前景进行展望。 相似文献
87.
基于模m的n方根的前向安全数字签名方案的分析与改进 总被引:1,自引:0,他引:1
前向安全在实际应用中起着有效减少因签名密钥泄露而带来损失的重要作用,在密码学研究中成为热点.针对基于模m的n方根难题的前向安全数字签名方案进行了详细的安全性分析,发现此类方案均存在安全隐患,不具备前向安全性,并总结出前向安全数字签名方案攻击者成功伪造有效签名的本质原因.同时,根据有限域上数字签名所基于的困难性问题,通过利用与当前私钥有关的信息进行签名的方法对其中一种前向安全数字签名方案进行了改进.详细的安全性和效率分析表明,改进方案具有前向安全性和抗伪造性,有效地提高了签名的速度.改进方法也同样适用于此类基于模m的n方根难题的其他签名方案,对于进一步设计前向安全代理签名、前向安全群签名、前向安全多重签名等一些特殊数字签名方案具有指导意义. 相似文献
88.
89.
90.
预热时间对搅拌摩擦焊接的影响 总被引:7,自引:1,他引:6
基于固体力学的有限元方法建立搅拌摩擦焊接过程的热力耦合分析模型,并以此为基础,研究预热时间对搅拌摩擦焊接过程的影响,与试验测量的温度和试验观测到的材料流动现象的对比证明了该模型的有效性和正确性.数值模拟结果显示预热时间需要控制在1.000~3.281 s之间,在采用压紧力控制搅拌头轴向自由度的情况下,预热时间过短会导致孔洞缺陷的形成,而预热时间过长会导致飞边现象变得非常严重.搅拌摩擦焊接所需的有效功率不会随预热时间的变化发生明显改变.随着预热时间的延长,搅拌摩擦焊接中的最高温度略有增加,同时,焊接材料温度的升高使材料的流动应力下降,导致随搅拌头一起流动的物质点略有增加,说明搅拌头的搅拌效应随着预热时间的延长而变得明显. 相似文献