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随着我国风力发电系统装机容量的增加,其在电网中的比重也越来越高,高渗透率带来了并网系统频率稳定性问题,对此提出一种虚拟同步电机的多目标预测控制策略。虚拟同步电机控制在频率波动时往往通过设置虚拟旋转方程提供频率支撑,难以达到很好的频率波动抑制效果。为进一步减小频率波动对电网稳定性威胁,考虑到模型预测控制的诸多优点,提出一种基于模型预测控制思想的连续控制集多目标优化方法。该方法利用虚拟同步电机旋转方程建立功率预测模型,可在频率波动情况下预测功率变化。通过设计成本函数和考虑输出约束条件,求解得到最优功率增量,将其用于修改功率指令,使储能电池组在公共接入点处提供更多有功功率,减小系统频率变化。半实物仿真实验证明,该方法可有效降低系统频率波动,提高风-储孤岛微电网系统频率稳定性。 相似文献
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通过分析重合闸方式、故障前运行条件、故障条件对最佳重合时刻的影响,得出最后一次网络操作结束时系统暂态能量最小值所对应的时刻为最佳重合时刻的结论.论述了在不同重合闸操作时间对系统稳定性的影响.最佳重合条件为:当送电侧的功角由最大开始减小和角速度达负的最大值之前;通过暂态能量函数法对最佳重合闸时间进行捕获,利用等面积定则来计算系统暂态能量.在以上研究的基础上提出了最佳重合方案,该方案在单相接地短路时跳开单相,两相接地短路时跳开两相,两相不接地短路时只跳开一故障相;瞬时故障时在最佳重合时刻分相重舍,永久故障时闭锁重合闸. 相似文献
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Fe/FeSiB磁粉芯软磁性能研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用模压成型制备FeSiB非晶磁粉芯。并讨论了退火温度和时间、非晶粉体的粒径、不同粒径混合及Fe粉复合量等对磁粉芯磁性能的影响。结果表明,在200~500℃范围内退火,随着退火温度的升高,磁粉芯的μe先增大后减小,375℃时达到最佳,其最佳退火时间为2h。在100kHz~1MHz内,频率稳定性良好,其中心频率在500kHz附近;非晶粉体的粒径越大,磁粉芯的磁性能越好;粉体粒径为60~100目时,其μe达到最大;当粒径为60~100目与100~200目复合时,60~100目的FeSiB非晶粉体含量为60%时最佳。当复合Fe粉后,发现其软磁性能得到了明显改善,Fe粉量为30%时,μe达到32,Q值达到33。 相似文献
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螺杆式空气压缩机运行故障分析 总被引:1,自引:0,他引:1
文章首先简要地叙述了螺杆式空气压缩机各部分系统的结构特点,然后简单地叙述了螺杆式空气压缩机的基本工作原理,最后再对螺杆式空气压缩机在实际运行过程中所遇到的三个典型的故障事例进行故障分析及处理,这三个故障事例包括运行中的润滑油损耗大查漏,油气桶安全阀无规律起跳故障分析及排除,进气阀步进电机不工作的故障分析及处理。 相似文献
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共振参数计算是反应堆堆芯设计计算中的重要内容,传统的共振计算模型只适应于简单几何计算。本工作应用A.Hebert提出的子群共振自屏计算模型研制了复杂几何燃料组件的共振自屏计算程序。该程序能处理含有两种共振核素的复杂几何下的共振自屏。对一系列问题的数值校验计算表明,该模型在低富集度时具有较好的计算精度。 相似文献
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特高压直流输电系统逆变侧换流变网侧单相接地故障后,网侧电压跌落可能会引发直流系统换相失败,有直流分量流入换流变压器绕组,使变压器铁芯磁通发生偏移,引起换流变饱和,产生故障性涌流,进而影响其安全稳定运行。针对逆变侧换流变网侧单相接地故障产生的故障性涌流问题,通过开关函数理论讨论了换流阀正常换相以及换相失败两种情况下网侧故障电流特征,分析了逆变侧网侧单相接地故障后换流变磁通的变化情况。在此基础上,研究了电流互感器饱和对换流变差动保护的影响。结果表明,换流变网侧区内故障情况下,网侧电流互感器饱和,使得换流变差动电流二次谐波含量超过门槛值,导致差动保护误闭锁。最后通过PSCAD/EMTDC仿真验证了分析的正确性。 相似文献
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采用三组不同成分的Q420角钢做常温拉伸试验、低温冲击试验,其中两组成分试验作为一组成分的对比。由三种不同成分的拉伸试验结果与金相组织可知:一组成分的含钒量增加,晶粒细化,从而强度增大。其中一组成分角钢又分为四种不同终轧温度,通过实验研究终轧温度对角钢低温韧度的影响。结果表明:随着终轧温度的降低,角钢的冲击韧度逐渐降低;在860℃终轧温度低温冲击韧度达到最大,而986℃终轧温度的最小;用电子扫描显微镜对四种不同终轧温度角钢在-40℃低温冲击试验的断口进行分析,从SEM断口形貌照片中可知:终轧温度为857和873℃角钢-40℃低温下发生韧性断裂;终轧温度为924和986℃角钢发生脆性断裂,与低温冲击试验结果相符合。 相似文献
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采用单辊快淬法成功制备了微量稀土La掺杂的Fe73.5Cu1Nb3Si13.5B9非晶带材,并讨论了测试频率、测试温度和退火温度对带材掺杂La前后的压磁性能影响。研究表明,在相同条件下,与未掺杂La的带材相比,掺杂La后的带材的压磁效应增大,对微应力更敏感,且其热稳定性也增强。当测试频率在1kHz~1MHz内,带材的阻抗变化随着频率的增大而增大。当压应力在0~0.2MPa时,带材的ΔZ值随着压应力的增大而急剧增大,而在0.2~1.2MPa内,则趋于稳定。当测试温度在20~50℃内,带材的ΔZ值随着温度的升高而增大,且掺杂La的带材的温度稳定性得到明显改善,其温度系数αT由1.3×10-3Ω/℃变为2.68×10-4Ω/℃。在对带材进行退火处理后,其压磁性能有着较大的提高。 相似文献
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