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991.
当前电信网络演进的主旋律依然是融合,在融合同络中应用与内容是业内关注的核心,而基于开放与创新理念的ICT应用已经成为新的热点. 相似文献
992.
最近网络上流传华为首席管理科学家黄卫伟的一篇文章,他开篇引用了海尔首席执行官张瑞敏在《财经》2015预测专题里所讲的一段话,“在当前中国的企业还没形成自己的管理思想和管理模式,更没有特别有底蕴的,引领性的管理知识展现给世界。” 相似文献
993.
994.
寄生电容参数提取是集成电路领域的关键课题,也是典型的静电场问题之一。通过研究电磁场对偶离散几何法, 探讨在二维非结构化网格离散空间上相应的寄生电容提取算法, 其中重点考察其对偶特性以及能量互补特性。基于该特性,同时采用对偶的两种方法能够有效地消除网格离散带来的误差,比采用单一方法更快地逼近真实解,从而可发展出静电场能量快速算法。并从理论与实例两方面将其与对偶有限元法实施分析对比。离散几何法采用对偶两套网格上的标量电势作为未知量,具有简单的形式与良好的精度,有望成为相关领域的一种主流方法。 相似文献
995.
针对三电平NPC逆变器的研究,传统的基于直角坐标系下的空间矢量脉宽调制算法(Space Vector Pulse Width Modulation,SVPWM)需要扇区判定以及烦琐的三角函数运算,增加了控制器的计算工作量,难以实现数字控制,因此研究了一种基于60°斜角坐标系下的空间矢量脉宽调制算法。该方法是通过Clarke-Park变换将基于三相静止坐标系下的三相电压转换为基于非正交60°斜角坐标系下的两相电压,可省去扇区判断过程,降低了计算工作量,且只有普通的四则运算。随后采用仿真软件PSIM对改进的空间调制方法进行了仿真研究,对所做的理论分析进行了验证,结果表明改进算法具有有效性,并且在运算时间上优于传统算法。最后在三电平NPC逆变器控制平台上进行了实验验证。 相似文献
996.
大型互联区域电网解列后送端电网频率特性及高频切机方案 总被引:1,自引:0,他引:1
目前,我国已经形成华北—华中特高压交流联网格局,联网初期有必要研究特高压联络线解列后,2个区域电网的频率稳定性。以华中(含川渝)电网调度数据为基础,通过推导大型互联区域电网频率偏差的解析式,把握了频率变化过程中最高频率和稳态频率特性;在以上工作基础上,再通过构建华中电网的等值单机带负荷模型,研究华中电网高频切机的最佳频段、最少切机量和切机各轮次的较优比例。最终,提出了适合于华中电网的高频切机方案,并验证了其适应性。 相似文献
997.
高维模型表达(HDMR)技术在描述系统输出量与多输入量之间关系方面具有独特性能,而电网潮流状态量与网络多个节点注入量间正好符合相关属性。基于此,将HDMR技术应用于N-1有功响应静态安全域问题:通过典型样本辨识关键支路潮流与电源和负荷功率间的HDMR关系,并在其他支路发生断线时,结合灵敏度和补偿法对已辨识HDMR关系进行修正,以避免针对新的拓扑耗费大量时间进行模型重建;针对直流潮流应用于静态安全域分析精度不高的问题,用支路潮流HDMR关系替代常规潮流方程,以提高分析效率和精度。在已知部分发电机有功功率变化范围的情况下,提出一种计算其他关注节点子集功率变化安全域的方法,可重点监视其功率变化后系统是否仍处于安全状态。算例表明,HDMR模型可以拟合潮流关系,并能够应用于静态安全域问题。 相似文献
998.
999.
本文对交流电源窜入直流系统引起的接地故障现象进行了分析,并通过试验证明当控制电缆对地电容大于0.13μF,220V交流电源一旦窜入直流系统正极或负极,都将导致该控制回路的设备误动。为了预防发生此类事故,DL/T 1392—2014《直流电源系统绝缘监测装置技术条件》提出了相应的检测告警要求。本文根据交流窜入直流系统故障现象的特点,采用阻、容元件提取直流系统母线对地电压中的交流成分,记录交流窜入的时刻、幅值等,并实时发出报警信息。 相似文献
1000.
轴向磁场磁通切换型永磁电机齿槽转矩抑制 总被引:3,自引:0,他引:3
轴向磁场磁通切换型永磁(Axial Field Flux-Switching Permanent Magnet Machine,AFFSPM)电机是一种高功率密度、高效率的新型永磁电机,但由于其定、转子的双凸极结构引起的聚磁效应,同传统的永磁电机相比,该结构电机的齿槽转矩较大。为了减小齿槽转矩,进一步提高电机性能,本文对AFFSPM电机的齿槽转矩进行了分析,首先推导了齿槽转矩的解析表达式,然后对转子齿面开辅助槽法进行了研究,采用实验设计(DOE)方法得到了齿槽转矩与辅助槽槽宽、槽深和槽扇形角之间的数学模型,计算出使齿槽转矩最小的辅助槽槽宽、槽深和槽扇形角的最优组合,并通过三维有限元法(FEM)验证了所得结果的正确性。结果表明,转子齿开辅助槽可以有效地削减齿槽转矩,转子齿面开两个辅助槽,优化辅助槽口宽度、槽口深度和槽口形状为3°、1.79mm和1.62°,齿槽转矩最大可以减小约44.3%。 相似文献