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传统的无线电能传输系统需要同时在发射端和接受端串联或并联电容来补偿线圈间的漏感,从而提高系统的传输效率。一旦电容器发生故障或者随温度变化发生改变,系统就会失谐,导致传输效率降低。文章针对这一弊端提出单端补偿的新型无线电能传输系统,其接受端采用PWM可控整流,与传统的二极管不控整流相比,可以通过移相控制来调节输出功率。通过在不同移相角的仿真结果和5 kW的实验平台,验证了理论分析的正确性和控制策略的有效性。 相似文献
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现有单塞自平衡浮力法下管,塞下充气量较小,并且随着下管深度的增加,塞下空气进一步压缩,提供的浮力逐渐减小,无法满足下管要求。为增加管内储气段长度,设置临时浮力塞。所加临时浮力塞与单塞自平衡下管时的浮力塞处于同一深度,在此处焊接带加强筋的封板作为临时浮力塞,利用常规空管提供浮力。当临时浮力塞上部空管高度达到设计值时,加设混凝土材质浮力塞并充气,随着充气压力的增大,设置在临时浮力塞下部的钢球脱落,空气进入临时浮力塞下部空间。与单塞自平衡浮力法相比,增加了临时浮力塞下这段充气量,因此提供的浮力也增大,从而实现一次性充气下完全布钢管。 相似文献
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随着信息和通信技术的快速发展,电力系统已发展为信息系统和物理系统深度耦合的CPS(信息物理系统),信息流与电力流的不断交互使电网面临着潜在的网络攻击风险。以PMU(相量测量单元)作为攻防目标,提出一种多阶段低代价FDIA(虚假数据注入攻击)方法。首先,构建虚假数据,确定PMU最优配置,优化攻击范围并量化攻击后果;其次,基于双人零和博弈理论求解纳什均衡点,得到博弈模型的最优攻防策略;最后,在IEEE 30节点系统上仿真,基于单阶段博弈结果,在不同攻击场景下实施多阶段低代价攻击。研究结果表明:低代价线路花费的攻击代价明显偏低,并且对电力系统的稳定运行造成了影响,验证了所提多阶段攻击模型的有效性与适用性。 相似文献
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