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991.
介绍了印制绕组直流测速发电机的结构和特点、性能参数指标的测量和计算方法,详述了测速机关键参数指标的测量和计算方法。  相似文献   
992.
四方公司联合南方电网公司专家委员会、清华大学等单位研制的CSS-200/5系列产品是在广域范围内通过电力系统自适应协调优化控制,抑制电网的区域间低频振荡,提升系统的安全性以及送电极限的广域自适应连续控制系统.在基于GPS的广域测量技术(WAMS)基础上发展的广域控制技术,也是下一代大电网控制技术的发展方向.……  相似文献   
993.
基于传统的Prony算法对输入信号要求较高,同时对分析数据的噪声非常敏感,提出了一种改进的Prony算法,对在线获取的信号进行快速拟合,从而分析出信号的振幅、阻尼比、频率和相角等信息.改进的Prony算法的拟和精度在36节点的多机系统中进行验证,该算法输入信号是基于广域测量系统提供的各机组功角变量.仿真计算结果表明,该改进算法可实现低频振荡主导模式的在线辨识.  相似文献   
994.
谭建成 《微电机》2008,41(3):52-55
在文献[1]基础上,继续展开对分数槽集中绕组槽极数组合的讨论,分析影响槽极数组合选择的若干制约因素,如奇数槽或偶数槽、单层绕组或双层绕组、绕组磁势谐波与转子涡流损耗、组合的最小公倍数和齿槽转矩、绕组排列与径向不平衡磁拉力、纹波转矩等.结论可供设计者参考.  相似文献   
995.
采用低阶动态补偿器的电力系统分散控制   总被引:1,自引:1,他引:0  
提出一种用低阶动态补偿器抑制电力系统低频振荡的分散控制方法。安装在不同地点的多个低阶动态补偿器通过给定结构输出反馈统一设计,使系统的所有机电振荡模态具有整体最优的阻尼效果。用本地可测量和广域测量系统(wide area measurement system,WAMS)提供的部分关键远方信息共同作为补偿器的输入,从而可使本地振荡模态和区间振荡模态都得到良好的抑制。同时考虑多种运行方式优化控制器参数,使控制器具有更好的适应性;采用区域极点配置保证控制器具有一定的鲁棒性。最后,将控制器的参数求解归结为一个非光滑优化问题,并用梯度采样法进行求解。2个示例系统的仿真结果表明,该文所设计的控制器对低频振荡有着明显的抑制作用,优于传统的电力系统稳定器(power system stabilizer,PSS)。  相似文献   
996.
由于系统缺乏阻尼或系统负阻尼引起的输电线路上的功率波动频率一般在0.1~2.0Hz之间,通常称之为低频振荡。随着电力系统规模的不断扩大和快速励磁系统的大量应用,电网的低频振荡问题越来越引起人们的关注。低频振荡影响电力系统稳定性和继电保护装置的可靠性。介绍了低频振荡的一些概念、各种机理、研究现状、常用的分析方法和控制方法,并对以后的工作重点做了进一步的阐述。  相似文献   
997.
徐立刚  陈乾宏  朱祥  丰骏 《电源学报》2008,6(2):107-143
整流滤波用电解电容容值的改变不光影响输出电压,还会影响电容本身的纹波电流,进而对损耗和电容本身的寿命带来影响。本文建立了滤波电容纹波电流的数学模型,利用Saber仿真结果和计算结果对比验证了模型的正确性。基于所建立的数学模型分析了容值变化对纹波电流和电容损耗以及电容寿命的影响,分析发现:随着容值的增加,电容的纹波电流会随之增加,电容损耗增加至极值点后逐渐减小。最后,进行了实验验证,进一步完善了滤波电容的选取依据  相似文献   
998.
In和Nb共掺杂TiO2(INTO)陶瓷在100 kHz以下的巨大介电常数源于内部势垒层电容效应。根据这种电容效应,通过增加晶界对介电性能的贡献来降低其低频介电损耗。因此,将La掺杂到INTO陶瓷中,通过细化晶粒并增加晶界数量来降低陶瓷制备过程中的能耗。结果表明,La掺杂减小了INTO陶瓷的晶粒尺寸,增加了陶瓷中晶界的数量,并且陶瓷中析出LaNbTiO6二次相,在陶瓷晶粒之间形成高阻态的相界,降低陶瓷的低频介电损耗,优化了陶瓷介电常数的频率稳定性。  相似文献   
999.
同步发电机PSS辅助励磁控制及MATLAB仿真   总被引:1,自引:0,他引:1  
李静 《广西轻工业》2011,27(2):50-51
分析了电力系统产生低频振荡的原因,在MATLAB环境中建立了PSS辅助励磁控制系统的仿真模型,并针对该系统进行MATLAB仿真试验。通过比较在有无PSS辅助励磁控制时,系统在大小扰动下机端电压稳定性的变化,分析了PSS辅助励磁控制对电力系统稳定性的影响,证明了PSS对低频振荡有良好的抑制作用,能使系统稳定性提高。  相似文献   
1000.
在音频范围内低频端的的信号通过耦合电容时,由下列公式分析可得:会有很大的衰减。在O C L(Output Capacitor Less)功率放大电路中,若输出端耦合电容为200μF左右时,则1000HZ的音频信号的容抗约为0.08Ω,100HZ的音频信号对应的容抗为8Ω左右,10HZ的音频信号的容抗是80Ω。由此可知,用它传输宽频音乐信号时,低频段衰减较大,扬声器重放音乐时就会显得低频不够丰富。为了改善耦合低频的电容影响,就得采用大容量的电解电容,电解电容是线圈绕制而成的,电容越大则绕制的线圈就越多,这样线圈边缘就会产生不可避免的一种附加电感,对不同频率的信号就会产生不同的相移,从而引起附加失真。为了消除这样的问题,在高保真音响系统中,广泛采用无输出耦合电容的OCL(Output Capacitor Less)功率放大电路。  相似文献   
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