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暫態過程

  • 基于模型-數據混合驅動的風電場暫態過程等值方法
    出一種風電場暫態過程等值方法。針對風電場等值這一研究問題,目前學者們已經提出了一些方法,主要分為單機等值法[8-10]和多機等值法[11-25]兩大類。風電場單機等值方法,計算更為簡單,但是誤差相對較大。文獻[8]首先對多臺風機進行聚合等效,然后在單機等值聚合模型基礎上,應用選擇模態分析的方法,進一步降低模型階數;文獻[9]基于解析分析提出了直驅風電場單機等值的前提條件,給出了直驅風電場滿足單機等值的判據。風電場多機等值方法中現有研究常將風速[11-12]

    電力建設 2023年10期2023-09-27

  • 生態學中暫態過程的理論與應用:進展與展望*
    本文重點梳理暫態過程的主要特征、衡量指標、模型模擬、生態學意義及其發展前景?;?span class="hl">暫態過程的理論和方法為深入認識多因素影響下的復雜生態過程提供新的視角。1 暫態的基本概念及意義1.1 基本概念自然界中種群動態變化通常與理論預測存在偏差[6,7],表現出非漸進式的變化,伴隨著暫態行為以及突然出現的臨界點。種群的暫態過程是其內部自我調節,從量變積累達到質變的突然變化,導致種群發生狀態轉化的自組織過程(圖1)。在狀態轉化過程中,雖然種群動態最終可能會趨穩,但其變化

    世界科技研究與發展 2022年5期2022-11-03

  • 基于軟測量的水電機組功角在線測量的研究
    的擾動而進入暫態過程時,由于磁飽和現象以及機組參數發生改變的影響,只能通過離線求解復雜的派克方程才可得出準確的功角值[3]。因此對水電機組功角測量方式進行改進以提高精度具有研究意義。國內外學者對于水電機組功角測量的研究較少,且大多為直接法測量。楊永標等[4]針對水力發電機轉速慢、極數多的問題,采用了一種兼顧特征大齒與均勻齒的測量方法,同時提出了頻率跟蹤法來應對初相角易受頻率擾動影響的問題。潘瓊[5]通過優化水電機組的轉速測量算法來近似得到空載電勢相位,從而

    儀表技術與傳感器 2022年8期2022-09-26

  • 中性點不接地系統單相接地故障的暫態過程分析
    相接地故障的暫態過程分析2.1 單相接地故障發生時的暫態過程分析系統發生單相接地故障時,故障相電壓降為0,非故障相電壓則升高為線電壓。電壓互感器的鐵芯是鐵磁元件,由于磁鏈守恒原理,此時非故障相上的電壓互感器兩端電壓發生突變,為了保持原有的磁通不發生突變,鐵芯中會有一個暫態磁通生成,而暫態磁通與原有的穩態磁通合成后,新的磁通可能使鐵芯進入飽和區。鐵芯飽和后,互感器一次側繞組中將產生較大的勵磁涌流。圖1 為電壓互感器上的沖擊電流與瞬時磁通的對應波形圖??梢钥闯?/div>

    現代工業經濟和信息化 2022年8期2022-09-24

  • 基于LSQR與系統距離聚類算法的專變用戶非介入式負荷辨識
    對穩態過程或暫態過程進行負荷特征提取與負荷辨識,缺乏穩態與暫態結合的整體負荷特征空間構建與負荷辨識過程。因此,提出一種針對專變用戶工業負荷穩態過程與暫態過程相結合的負荷辨識方法,提取電流有效值、有功功率、無功功率等構建負荷穩態特征空間,利用LSQR算法進行穩態過程負荷分解;選取電流有效值、有功功率均值、無功功率均值、持續時間、電流有效值最大值等描述暫態發生前、中、后三個階段的特征量,構建負荷暫態特征空間,結合系統距離聚類算法將專變用戶工業負荷暫態事件進行分

    電測與儀表 2022年6期2022-06-08

  • Buck-Boost變換器工作模式及控制策略的研究
    電流增加時,暫態過程存在一個最大的電感電流,因此在計算參數時應考慮此因素,并采取對應的保護措施。3.2 負載電流下降暫態分析圖3 CCM-CISM 負載電流減少電感電流波形Fig.3 Inductance current waveform when load current drops working in CCM-CISM電感電流下降到最小值(最小值為0)時,電路工作在DCM-ICSM。當I=I時,電容開始放電,提供負載能量。當輸出電壓U=U時,開關導通

    宇航計測技術 2022年2期2022-06-01

  • 基于深度學習的變換器寬范圍暫態等效建模
    器在接入點的暫態過程也呈現逐漸復雜化的趨勢。變換器在接入點的動態特性越來越容易受到外部擾動的影響,使其暫態過程難以預測[1-2]。因此,對電力變換器的暫態等效模型進行研究,可以準確預測系統暫態過程,分析系統暫態穩定性,可以通過仿真提前驗證變換器接入性能,避免實際應用中可能出現的事故[3]?,F有的變換器暫態等效模型的方法是根據其全部參數和控制拓撲,建立對應微分代數方程組(differential algebraic equations,DAEs),通過進行時

    電氣傳動 2022年9期2022-05-05

  • 基于變分模態分解的水泵水輪機暫態過程流激振動信號分析1)
    停機等一系列暫態過程[3]。在這些暫態過程中,機組受到由流體動力激發的振動顯著增強,這對于機組的安全穩定運行來說是一大考驗。水泵水輪機發電工況停機暫態過程是指停機指令發出后,機組從電網解列,隨后導葉快速關閉以及轉速逐漸減小的過程。在該暫態過程中,從機組采集到的振動信號屬于非穩態振動信號,通過振動信號的時頻分析能夠得到機組在經歷不同轉速區時的振動幅度和流激頻率信息。機組能否按照計劃正常停機,是影響整個電站運行安全的直接因素,因此研究水泵水輪機發電工況停機暫態

    力學與實踐 2022年2期2022-04-28

  • 對通斷電互感電流暫態特性研究
    感電流峰值和暫態過程時長的因素,并從理論上加以論證,以期為高中物理教師演示類似實驗,解釋相關現象提供參考。關鍵詞:互感;暫態過程;電流特性。一、通電與斷電互感的實驗現象與解釋筆者在教授《楞次定律》一課時,為了便于觀察和實驗驗證,將人教版高中物理選修3-2(第三版)教材第11頁例題一改編如下:鐵芯上有M、N兩個繞向一致的線圈,在M線圈接通直流電源瞬間,線圈N中的感應電流與線圈M中的電流同向還是反向?筆者設計了以下實驗用于驗證學生的判斷。主要實驗器材有:可拆變

    高考·下 2021年2期2021-09-10

  • 基于轉移支路逐組導通的混合式直流斷路器軟合閘策略
    電容對重合閘暫態過程的影響。此外,實際工程應用中,混合式直流斷路器兩側配置有隔離開關,合閘操作還需兼顧隔離開關的操作。本文在分析混合式直流斷路器拓撲結構和合閘/重合閘原理的基礎上,給出了利用轉移支路電力電子模塊逐組導通的軟合閘策略,并對不同合閘/重合閘應用場合下的暫態過程進行了詳細分析。同時提出了基于耗能支路電流的軟合閘過流保護方法和耗能支路能量均衡方法,這些方法可以優化軟合閘策略。在PSCAD/EMTDC中搭建了兩端柔性直流電網電磁暫態模型,驗證了不同場

    南方電網技術 2021年6期2021-07-29

  • 一階動態電路暫態過程分析及其仿真測試
    后一般要經歷暫態過程才能達到新的穩態。在實際工程中,認識和掌握暫態過程這一物理現象的規律具有很重要的意義。傳統實驗室研究一階電路用雙蹤示波器觀測,存在以下弊端:其一是不能同時觀測電阻和電容輸出波形,因為需要將觀測的元件與電源共地,所以需要重新改接電路分別觀測,同時元件參數變化時,也要重新改變電路,使得操作繁瑣;其二是不能將不同輸出、不同元件參數的波形集于一體觀測,使得對一階電路暫態過程規律顯示不夠全面直觀和清晰;其三是對于正弦激勵,示波器觀測不到暫態過程,

    現代電子技術 2021年4期2021-02-06

  • 一種無過渡過程的PWM 整流器間接電流控制
    現為輸入電流暫態過程存在明顯的直流偏置,也導致PWM 整流器穩定性差。本文提出一種基于零極點對消的無過渡過程的PWM整流器間接電流控制方法,能明顯消除PWM 整流器暫態過程的直流偏置,提高了PWM 整流器 的動態性能和穩定性[1-2]。1 間接電流控制原理基于間接電流控制的PWM 整流器數學模型如圖1 所示,圖1a)為PWM 整流器的等效物理模型,圖1b)為dq 坐標系下PWM 整流器空間矢量圖,SU→為網側電壓矢量,mU→為整流橋側電壓矢量,I→為三相輸

    機電設備 2020年3期2020-06-28

  • 基于高壓電力電子器件仿真技術研究
    想化只對電磁暫態過程或開關器件進行仿真,缺乏對裝置反映的全面性,對大功率電力電子裝置復雜的動態過程及各過程相互間緊密的關聯性考慮不足,無法實現全面分析和測試裝置特性的目的。本文主要研究了實現電力電子裝置混合實時仿真的方法,包括動態及PWM控制、不同工況下器件工作特性、裝置溫升與散熱情況等,以實現全面的物理測試驗證過程[1]。2 混合實時數字仿真平臺的構建不同動態過程在大功率電力電子裝置中教育較高的關聯性,裝置所處的電壓電流環境受到電磁暫態過程的直接影響,裝

    微型電腦應用 2019年12期2019-12-25

  • 1 000 MW機組除氧器暫態特性研究
    定值;ΔH為暫態過程富裕壓頭的下降值,機組穩定運行時,ΔH=0,全甩負荷至零的暫態工況,ΔH>0。滯后時間T與吸入管體積和給水泵流量有如下關系:(4)V=ALqv=AW式中:V為吸入管體積,m3;A為管子斷面積,m2;L為低壓給水管總長度,m;qv為給水泵體積流量,m3/s;W為吸入管中的水的流速,m/s。1.2 除氧器暫態計算除氧器滑壓運行時,最惡劣的運行工況是汽輪機從滿負荷全甩負荷至零,除氧器的抽汽量驟降至零,除氧器壓力由額定工作壓力降到大氣壓。由于影

    發電設備 2019年6期2019-11-29

  • 《電工基礎》教學手段多樣化促學習
    分析RC電路暫態過程中電壓、電流的變化規律時也可利用充放電實驗得出電容器兩端電壓不能突變這一重要結論;改變實驗電路中R與C的數值,觀察暫態過程時間長短,得出R與C的大小是影響充放電時間長短的因素。二、類比、分類匯總——具體到抽象,特殊到一般采用類比法,將陌生的問題熟悉化,類比法就是由已知現象的規律去推導出另一種物理現象的規律,或解決另一種現象中的問題的思維方法。在《電工基礎》課程的教學中,采用類比法,可以使一些難以理解和掌握的概念和規律更容易被學生理解和掌

    教育周報·教研版 2019年24期2019-09-10

  • 配電網輸電線路故障定位的快速提取方法
    電網輸電線路暫態過程中提取準確的電流和電壓基波的快速提取方法,并利用雙端非同步算法定位故障。仿真結果表明,與單周期傅立葉方法的結果相比,該方法具有良好的定位精度和穩定性。該方法可以有效提高暫態過程中故障定位的精度,使定位結果誤差小于0.5%。關鍵詞:配電網;快速提取法;矩陣束;暫態過程;故障定位中圖分類號:TM726.1? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻標識碼:AFast Extraction Method

    計算技術與自動化 2019年4期2019-08-13

  • 考慮暫態過程仿真的連鎖故障多時域演化模型
    慮每級故障的暫態過程消失后潮流變化情況,但其忽略故障發生后的暫態過程,不能準確反映系統狀態、保護裝置動作以及緊急控制之間的相互影響。針對穩態仿真模型的缺點,文獻[10]考慮了動態過程中機組保護、變壓器勵磁保護、低頻低壓減載、線路過載等因素,提出了一種基于長期動態仿真的電力系統連鎖故障模型。文獻[11]將電力系統的機電暫態過程、中期過程和長期過程有機地統一起來,提出了電力系統全過程動態仿真模型。全過程動態仿真模型提升了仿真的精確性,但其需要大量的計算資源。此

    山東電力技術 2019年1期2019-02-19

  • IGBT暫態實時仿真模型
    穩態和暫態,暫態過程關系到開關頻率、開關損耗、電磁特性等性能?,F有仿真軟件往往將IGBT開關過程視為理想過程,不能很好地體現IGBT的暫態過程[1-2]。有的軟件模型考慮暫態過程,但實時性很差[3]。為了更好地體現IGBT的暫態過程,本文基于FPGA建立實時仿真模型。FPGA是面向硬件電路編程的芯片,采用并行運算方式,時鐘周期可以達到納秒級。IGBT的暫態過程一般為數百納秒,進行暫態模型仿真,要求仿真步長達到納秒級,FPGA的特點符合要求[4]。本文采用X

    機電信息 2018年27期2018-09-21

  • 高中物理題中的暫態分析
    并與電路中的暫態過程對比,表明了暫態過程具有一般性.2 問題背景一道常見的高中物理題如下:豎直放置的光滑U形導軌寬L=0.5 m,電阻不計,置于很大的磁感應強度B為1 T的均勻磁場中,磁場垂直于導軌平面,如圖1所示,質量m為10 g,電阻R為1 Ω的金屬桿PQ無初速度釋放后,緊貼光滑導軌下滑(始終能處于水平位置).問:PQ在下落中達到的最大速度vm多大?圖1 題圖3 高中物理暫態解法高中物理的常見解法是通過PQ在受力達到平衡時達到最大速度來解.由于安培力等

    物理通報 2018年6期2018-06-15

  • 基于Multisim的RLC二階動態電路的分析
    這種過渡稱為暫態過程,與電路本身的固有頻率有關。根據特征方程根的不同,二階電路的暫態過程可以分為欠阻尼、臨界阻尼和過阻尼。根據方程(7)根號內算式的值,特征方程的根可以分為下列三類情況。這時,p1和p2是兩個不相等的實數根,微分方程的通解為:uC(t)=A1ep1t+A2ep2t+uS(t)(8)只要求出A1和A2的值,就可以求出電容兩邊的電壓。對方程兩邊求導數,可得:(9)在激勵信號的前半個周期,t=0時,初始條件有uC=0,I0=0,uS=US,電路是

    滁州學院學報 2018年2期2018-06-14

  • 電路暫態過程及教學探究
    要] 電路暫態過程是自然界中常見的自然現象,一般所經時間短暫,但影響卻很大,既有利也有弊,擬通過實例進行利弊探討,并對中職學校講授該內容從方法上進行研究和探討。[關 鍵 詞] 暫態過程;利弊;演示;實驗;三要素[中圖分類號] G712 [文獻標志碼] A [文章編號] 2096-0603(2018)29-0058-02電路暫態過程是由于電路發生狀態改變后所引起的一種時間很短的自然現象,從能量角度看,是能量重新分配的結果,暫態過程雖然時間很短,但所產生的影

    現代職業教育·中職中專 2018年10期2018-05-14

  • 農用提灌系統水力暫態過程淺析
    力型泵系統的暫態過程進行分析,并分析泵控閥對暫態過程參數的影響,以對該系統的可靠運行提供理論支撐。一、理論模型(一)接力泵系統工作模型在實際工程中,接力泵系統可簡化為圖1所示模型,a泵和b泵之間有一段較長的中間連接管, b泵為接力泵。圖1 多級直聯系統工作模型(二)暫態過程分析理論本文主要采用基于彈性理論的特征線法對上述系統的過渡過程進行計算研究。描述管道非恒定流的水擊方程為一組擬線性雙曲偏微分方程,利用特征線法將該方程組轉化為常微分方程,如下式所示:式中

    河南農業 2018年3期2018-03-09

  • 阻尼電阻投切方式對消弧線圈殘流及殘流時間的影響
    發引起的繼生暫態過程問題進行了重點研究和討論.首先,對快速投切電路以及存在的問題進行了介紹和總結,并對阻尼電阻快速切除電路影響消弧線圈成套裝置殘流及殘流時間的機理進行了數學解析,對影響過程進行了詳盡分析;其次,利用Simulink仿真軟件搭建了10.5,kV補償電網仿真模型,并針對典型的故障和雙向可控硅觸發工況,對阻尼電阻快速切除的影響進行了仿真分析,利用合作企業試驗平臺驗證了上述問題和過程.最后,提出延時切除及過零同步觸發的技術解決方案并驗證其有效性.調

    天津大學學報(自然科學與工程技術版) 2018年2期2018-03-06

  • 新視角教學RC電路暫態過程 ——電路模型等效變換的角度
    1)RC電路暫態過程是物理類和電氣電子工程類課程的基礎內容.雖然常見的教材中的分析過程不算非常復雜,然而,在物理模型的構建和物理含義的展現方面,對部分學生來說,仍然存在較大難度,特別是對于大學低年級的學生來說,在學習這部分內容時,容易傾向于通過機械記憶結論來應對考試,阻礙了高層次教學目標的實現.鑒于此,本文將針對教學現狀,探討一種可行的教學改進方略.現代認知心理學研究的結論表明,在教學過程中,基于學生熟悉的、簡單的和直觀的現象來構建富有意義的問題分析模型,

    物理通報 2018年2期2018-01-26

  • Buck變換器的數字電流滯環控制策略的改進
    控制方法中,暫態過程控制和穩態過程控制采用相同策略,如式(1)所示。通過設定期望輸出電壓,采樣實時負載,計算電感平均電流,設置滯環寬度,進行實時控制。為完成負載突變實驗結果分析,根據需求設計硬件電路參數為:=700mH,=1 200mF,滯環寬度D=100 mA,輸入電壓范圍8~25 V,輸出電壓為額定值5.0 V。負載電流變化范圍為0.18~1.13 A。負載電流突增暫態過程測試結果如圖3所示,輸出電壓的負載調整率為0.55%,動態響應時間大于700 μ

    電子科技大學學報 2017年6期2017-12-22

  • 電感和電容在直流電路中的狀態分析
    該電路穩態和暫態過程的規律和分析方法。關鍵詞:電感;電容;穩態;暫態過程電感和電容是電路中兩個常用的元件,二者在直流電路中的穩態和暫態過程分析在高中物理學習中經常遇到。電容器是連接電場、電路、磁場、電磁感應、交流電等電學各有關內容的一個橋梁或紐帶,掌握其特性及其基本原理,對整體建構電磁學知識體系、提升學生的學科素養和思維能力具有十分重要的意義。含電容的直流電路問題是直流電路中的一種典型問題,具有較強的綜合性和代表性。對于確定電容器所帶電荷量及其變化、電容器

    新課程·下旬 2017年7期2017-08-14

  • 正弦信號激勵下RL電路暫態過程的Multisim仿真實驗分析
    勵下RL電路暫態過程的Multisim仿真實驗分析王艷梅(渤海大學 信息科學與技術學院,遼寧 錦州121000)正弦信號激勵下的RL一階電路,正弦激勵信號的初相位角和電路的阻抗角滿足一定關系時其換路瞬間的暫態過程會出現過電流現象。由于硬件實驗儀器的正弦信號發生器不能隨意設置初相位角,無法對這種過電流現象進行實驗驗證?;谔剿鱎L一階電路過電流現象仿真實驗技術的目的,用Multisim14軟件對RL一階電路的過電流現象進行了仿真實驗驗證,并給出實驗原理和方法

    電子設計工程 2017年9期2017-05-13

  • 基于補償設備混合配置策略的電力系統無功規劃
    運行條件下和暫態過程中的多種電壓穩定性約束要求,根據現有無功補償設備所具有的動態、靜態不同的特性,基于模糊聚類法、動態電力系統理論和優化方法,研究了電力系統不同的運行方式下混合配置并聯電容器組、SVC的無功規劃模型及方法.在IEEE30節點系統算例分析中,首先基于模糊聚類理論及最優化理論采用成本較低的并聯電容器組進行滿足靜態穩定約束的無功規劃;然后利用SVC的快速響應特性,基于動態電力系統的理論模型進一步實現了不同工況下考慮嚴重故障后短期穩定約束的電力系統

    東南大學學報(自然科學版) 2017年2期2017-04-11

  • 基于衰減現象教學RC和RL暫態過程
    學RC和RL暫態過程趙強,趙振杰(華東師范大學 物理學系,上海200241)結合現代教學理論,通過構建簡單的物理衰減模型,從典型的簡單衰減過程的視角,對RC和RL暫態過程進行了分析,并簡潔明確地詮釋了求解時常用的一階線性方程的三要素法的表達式的物理含義,從而得出了比較通用且意義明確的分析和求解策略,達到了改善教學效果的目的.暫態過程;衰減.RC和RL暫態過程是普通物理、電路分析和電工技術等課程的基本內容.在教學過程中,發現學生或多或少地傾向于憑借機械記憶來

    大學物理 2016年1期2016-10-15

  • RLC串聯電路暫態過程綜合實驗設計
    LC串聯電路暫態過程綜合實驗設計郝小江(攀枝花學院電氣信息工程學院,四川攀枝花617000)開設RLC串聯電路綜合實驗,理論分析了二階電路全響應電容兩端電壓的四種情況:欠阻尼、臨界阻尼、過阻尼和最佳阻尼。對四種情況分別都進行了軟件仿真實驗和傳統硬件實驗,實驗結果一致?!败浻步Y合”實驗方法激發了學生的學習興趣,提高了學生的綜合能力。RLC串聯電路;實驗教學;綜合實驗;實驗設計1 RLC串聯電路理論分析RLC串聯電路暫態過程是電路課程和電路實驗教學中的重要內容

    實驗科學與技術 2016年1期2016-09-18

  • 正弦信號激勵下RC電路暫態過程的分析及仿真測試
    勵下RC電路暫態過程的分析及仿真測試騰香(渤海大學 大學基礎教研部,遼寧 錦州 121013)摘要:為了系統地研究正弦信號激勵下RC一階電路的暫態過程,從電路的微分方程出發,推導出電路的完全響應是正弦穩態分量與暫態分量相疊加的數學表達式,暫態分量使電路在暫態過程產生過壓現象,分析了產生最大過壓時正弦激勵信號的初相角條件.并用Multisim軟件進行了仿真實驗測試.關鍵詞:正弦激勵信號;RC電路;暫態過程;過電壓; Multisim0引言由電阻、電容構成的R

    渤海大學學報(自然科學版) 2016年2期2016-07-22

  • 基于ATP-EMTP的計及高架橋高速鐵路過分相電磁暫態研究
    列車過分相各暫態過程的車-網-橋耦合集中參數模型。仿真對比分析了計及高架橋和無高架橋高速列車過分相中的電磁暫態過程及其影響因素。仿真結果和對比分析表明,高架橋回路為過分相的高頻暫態分量提供有效泄流通道,明顯降低了高速列車弓頭過電壓幅值。高速鐵路;高架橋;自動過分相;ATP-EMTP;過電壓0 引言高速鐵路的牽引供電系統通過接觸網實現高速列車的單相供電。為改善三相不平衡供電,接觸網多釆用分相分段供電方式[1],電分相結構是電氣化鐵道接觸網實現相-相間電氣隔離

    電力系統保護與控制 2016年13期2016-04-11

  • 特高壓交流輸電繼電保護及相關問題的分析
    對特高壓輸電暫態過程特點進行把握,從而將其有效地應用于繼電保護當中。本文在對該問題研究過程中,注重對現有的繼電保護技術進行分析,并對其進行相應的改進,使之與特高壓交流電系統進行有機結合,以滿足繼電保護實際需要。特高壓系統;繼電保護;交流輸電前言隨著我國電力行業的不斷發展,相關技術水平得到了顯著提升,但是特高壓交流輸電在電力系統中,仍然屬于一個新的課題,對該問題的研究,仍存在一定的局限性。特高壓交流輸電在500kV和750kV繼電保護裝置中得到了一定程度的應

    電子制作 2016年22期2016-01-02

  • 電力系統機電暫態-電磁暫態混合仿真的研究
    生復雜的電磁暫態過程和機電暫態過程,兩者同時發生并相互影響。由于這兩個暫態過程的變化速度相差很大,通常近似地對它們分別進行仿真。隨著電力電子設備和高壓直流輸電技術的廣泛使用,機電暫態過程仿真中使用這些設備的準穩態模型或簡化模型,會導致仿真結果存在較大誤差;另一方面,雖然電磁暫態仿真能夠準確表達電力電子設備模型,由于受模型與算法的限制,其仿真規模不大,難以適應于現代大電力系統?,F有的機電暫態和電磁暫態分析軟件在對系統進行分析時,已經難以滿足需要,電力系統的快

    科技視界 2015年18期2015-12-25

  • 靜止自并勵水輪發電機勵磁擾動暫態仿真的實現
    發電機將處于暫態過程,其定轉子各繞組的電壓、電流、磁鏈及電磁轉矩、功率、轉速等物理量將隨時間變化。在ABC三相系統下,由于同步發電機轉子繞組的不對稱,定子繞組與轉子繞組之間的互感隨時間的變化,因此實際分析同步電機時多采用Park變換。經過Park變換,可將發電機A、B、C定子繞組變換成在dq0坐標下的d軸、q軸等效繞組以及0軸繞組,發電機的電壓方程和磁鏈方程將由非線性時變的微分方程變成線性常微分方程,這為發電機暫態仿真的研究提供了方便。當前,許多文獻均采用

    重慶電力高等??茖W校學報 2015年3期2015-12-25

  • 交直流電力系統暫態過程中同步發電機 阻尼轉矩系數的計算
    全穩定。因此暫態過程中阻尼轉矩系數的研究具有重要意義。由于計算速度的要求,大規模電力系統穩定分析中部分發電機需采用簡化模型。模型中阻尼系數設置為常數,來模擬阻尼繞組、網絡耗散特性、負荷、穩定控制裝置等多種阻尼因素的影響。而阻尼系數的取值往往根據經驗選取[1],其準確值尚難以確定。這是因為即使發電機選用詳細模型,阻尼轉矩蘊含在電磁轉矩中,仍難以準確獲得阻尼轉矩。電力系統所經受的擾動可分為小擾動和大擾動。小擾動情況下,系統分析時可將系統方程線性化。其穩定平衡點

    電氣技術 2015年8期2015-05-27

  • 基于ATP-EMTP的電力機車過分相暫態過程研究
    機車過電分相暫態過程的問題是學者與工程技術人員一直研究的熱點之一。但是大多都是從理論上分析暫態過程,研究的電路模型也通過理想簡化的[1-2]?;诖?,本文在分析電力機車過分相過程的數學機理的基礎上,將錨段關節式過分相分成過渡區和無電區兩部分建模,基于ATP-EMTP 仿真分析電力機車過分相過程的暫態過程,采用RC 保護裝置抑制暫態,以達到消除或減小電力機車過分相暫態過程的目的。1 電力機車過分相的過程機理1.1 電力機車分相區暫態過程界定電力機車過分相時,

    電氣技術 2015年4期2015-05-25

  • 基于下垂控制的微電網并網仿真分析*
    的變化對并網暫態過程的影響,提出了“負荷功率基準點”的概念,并在大量仿真數據的基礎上,確定了微電網孤島正常運行和最佳并網的負荷功率范圍,從而為微電網平滑并網提供重要參考。下垂控制;負荷功率基準點;并網;負荷功率范圍微電網是一個由分布式電源、能量變換裝置、儲能系統、負荷和監控系統、保護裝置匯集而成的小型發配電系統。它具有高靈活性、高可靠性等優點,能夠實現自控制、保護和管理,同時可以有效地協調分布式電源與大電網之間的矛盾,因而成為未來電網發展的重要分支。此外微

    重慶工商大學學報(自然科學版) 2015年3期2015-05-25

  • 計及高架橋電氣耦合的高速鐵路過分相電磁暫態研究
    過電分相電磁暫態過程。建立了計及高架橋電氣耦合的動車組過分相等值電路模型,并運用線性系統理論對計及高架橋電氣耦合影響的每個暫態過程建立了狀態空間模型,同時結合計及高架橋和沒有高架橋的不同情況過分相仿真對比,分析了實際電路拓撲結構和電氣參數改變對過電壓的影響規律。1 高速鐵路高架橋上過電分相過程七跨錨段關節式過分相裝置在現有接觸網鐵路干線中應用廣泛,動車組過電分相過程見圖1。A、B兩相供電臂經中性段實現電氣上隔離,避免相間短路。當高速列車進入分相區段時,列車

    鐵道學報 2015年11期2015-05-10

  • RLC串聯電路暫態的研究實驗中電容誤差的估測
    C串聯電路 暫態過程 阻尼振蕩周期 電容 最小二乘法中圖分類號:O4-34 文獻標識碼:A 文章編號:1007-9416(2014)12-0075-01RLC串聯電路暫態過程的研究實驗的電路原理圖如圖1所示。從理論上分析,當時,RLC電路處于阻尼振蕩狀態,振蕩的園頻率為當時,可以認為,C和L一般取電容器和電感器的示數值,T的測量可以通過示波器的屏幕顯示的圖形測得。但實驗發現往往實驗值和理論值會產生較大的誤差,主要由于系統電路存在有未計入的額外的電容C0,它

    數字技術與應用 2014年12期2015-05-04

  • “磁滯剎車”現象中暫態過程的研究
    剎車”現象中暫態過程的研究趙蕓赫,馬宇翰(北京師范大學 物理學系,北京 100875)摘要:基于磁滯剎車中的暫態問題設計實驗,測量了磁鐵磁場的徑向分布,在此基礎上對磁偶極子模型給出的磁場分布做了修正;數值計算了阻力表達式中積分項,并用雙曲正切函數擬合給出了阻力表達式中積分部分的經驗公式,簡化了動力學方程的求解. 理論計算并實時測量了磁鐵運動的速度,研究了從磁鐵開始受到磁滯力到達到勻速運動之前的減速暫態過程以及離開管口后的加速暫態過程.關鍵詞:磁滯剎車;暫態

    物理實驗 2015年4期2015-03-15

  • 電力系統短路暫態過程對距離保護的影響
    輸電線路短路暫態過程中各暫態分量對距離保護繼電器的影響以及消除這種影響的幾種措施。關鍵詞 ?暫態過程;直流分量;低頻分量;高頻分量;暫態超越;影響中圖分類號:TM712 ? ? ?文獻標識碼:A ? ? ?文章編號:1671-7597(2014)22-0044-01在中級教材《電力系統繼電保護》(保定林正馨)一書中,關于距離保護的章節中,有一節分析了影響距離保護阻抗繼電器正確測量的因素的問題,本文就這一問題作一點淺顯的補充。書中提到,影響阻抗繼電器正確測量

    新媒體研究 2014年22期2015-01-29

  • 基于有限增量法的非線性RL電路的研究
    性RL 電路暫態過程進行了對比和分析,同時利用Matlab 軟件結合實驗數據清晰直觀的揭示出非線性RL 電路暫態過程的特性。1 一階非線性電路暫態過程的分析1.1 一階非線性電路一階非線性電路只含有一個儲能元件(電感或電容),但可能含有多個非線性電阻;而且儲能元件可能是線性的,也可能是非線性的[1]。按網絡中是否含有時變電源或時變電阻,一階非線性電路可區分為非自治和自治的兩大類。對于非自治的一階非線性電路來說,其狀態方程具有如下形式:對于自治的一階非線性電

    機電產品開發與創新 2015年5期2015-01-27

  • 新型小電流接地故障選線設備的研制與應用
    選線方法中對暫態過程的衰減直流分量信號以及穩態過程的各次諧波分量的研究較少。對零序電流的衰減直流分量以及各次諧波分量進行充分利用,將進一步提高故障選線的正確性。本文提出了一種基于EMD分解提取衰減直流特征分量及諧波特征分量的選線方法,并對選線設備的軟硬件進行設計?,F場的實際運行充分驗證了選線設備的正確性和實用性。1 基于EMD的暫態過程衰減直流分量及穩態過程諧波分量選線方法1.1 暫態過程衰減直流分量及穩態過程諧波分量的特征配電網供電系統的一個突出特點就是

    電網與清潔能源 2014年9期2014-12-20

  • 動態電路暫態過程的探究性教學
    程的動態電路暫態過程的分析與仿真探究性教學,可以分為三個階段實施。1)探究性的教與學—是以課堂教學為主渠道,分為兩個方面:以教師為主體的探究性的教和以學生為主體的探究性的學。即我們結合動態電路暫態過程的分析內容,教師有意識地引導學生接受經典時域分析法和拉氏變換法,完成暫態過程分析的講授;同時,以課后復習和練習為主,學生結合教師在課堂所授知識內容,課后復習、思考和交流,完成暫態過程分析的學習。2)探究性的做—是以課外自學為主渠道,以學生為主體,結合國際上廣泛

    電氣電子教學學報 2014年1期2014-08-23

  • 方波輸入下LC電路暫態過程實驗研究
    )二階電路的暫態過程分析是電路理論課程學習中非常重要的內容[1-5]。在RLC串聯電路的暫態分析中,當RLC電路中原件參數滿足一定的條件時,電路會出現過阻尼、欠阻尼及臨界3種情態[4-7]。特別是在欠阻尼條件下,當電阻為零時會出現不衰減的自由振蕩,即等幅振蕩的情況[4,8]。在以往對串聯LC電路進行分析的教學中,通常以零輸入響應或直流輸入為例,很少分析電容在換路時刻的初始值對輸出的影響。在教學過程中,為了讓學生深入理解LC串聯電路的暫態過程,同時做到以點帶

    實驗技術與管理 2014年2期2014-03-25

  • 基于Multisim8的二階網絡狀態軌跡仿真分析
    : 二階網絡暫態過程有幾種情況,理論計算復雜,課堂上難以直觀展現。在此以RLC串聯電路的零輸入響應為例,提出了用Multisim8軟件研究二階網絡的暫態過程及狀態軌跡的方法。在過阻尼、臨界阻尼以及欠阻尼3種情況下,利用Multisim8軟件的虛擬儀器對RLC串聯電路的電容電壓、電感電流的暫態過程及對應的網絡狀態軌跡進行仿真和展示。結果表明,Multisim8軟件可以形象直觀、快速準確地實現二階網絡的動態分析,用其仿真是一種很好的輔助教學手段。關鍵詞: Mu

    現代電子技術 2014年6期2014-03-22

  • NI Multisim12.0在電學物理實驗中的應用
    C串聯電路的暫態過程研究RC串聯電路如圖1所示。暫態過程即為電容的充放電過程[5-7]。當開關置于1時,電源E對電容C充電,電容兩端的電壓為當開關置于2時,電容C對電阻R放電,電容兩端的電壓為電容兩端的電壓UC隨指數規律變化。充電和放電的快慢與時間常數τ有關,τ=RC,是表征暫態過程快慢的一個物理量。τ值大,變化緩慢,過渡時間長。應用Multisim12.0建立RC串聯電路仿真圖如圖2所示。其中:V1為方波信號源電壓,這里用方波代替圖1電路中的開關,其幅度

    實驗技術與管理 2013年11期2013-11-23

  • 動生電動勢與暫態過程
    數規律變化的暫態過程存在于上述感生電動勢起關鍵作用的動態電路中。下面,我們將用經典分析法求解導體桿動生電動勢的暫態過程。1 動生電動勢為了研究動生電動勢的暫態過程,需要知道動生電動勢的成因及其公式,由此確定產生的感應電動勢是動生電動勢還是感生電動勢,以及是哪部分產生的及產生動生電動勢的大小。1.1 動生電動勢的成因圖1 ab棒在磁場中運動1.2 動生電動勢的計算動生電動勢原則上有兩種計算方法。(1)用洛倫茲力公式及電動勢的定義推出的ε動=?(—v×—B)·

    河南科技 2013年3期2013-04-10

  • 利用數據采集器系統研究RC串聯電路的暫態過程
    C串聯電路的暫態過程吳 肖1王笑君2呂 華1張少鋒1(1廣東工業大學實驗教學部,廣東 廣州 510006)(2華南師范大學物理與電信工程學院,廣東 廣州 510006)利用數據采集器系統研究RC串聯電路的暫態過程,繪制充放電電容電壓曲線,測量電路的時間常數和電容器的電容.實驗操作簡單,測量精確,實現物理實驗測量手段的數字化;實驗數據顯示、分析的智能化.數據采集器系統;RC串聯電路;時間常數;電容RC串聯電路與直流電源相接時,當接通電源和斷開電源的瞬間將形成

    物理與工程 2012年4期2012-09-06

  • RLC串聯電路暫態過程衰減系數的能損法修正
    LC串聯電路暫態過程的研究”是學生必做的實驗[1],其中欠阻尼情況下暫態過程衰減系數的測量是重要的實驗內容.理論上定義衰減系數為其中R為電路串接的電阻r和電感的直流電阻rL之和.但在實驗中發現,實驗測量值α總比理論值偏大,經分析筆者認為引起偏差的主要原因是欠阻尼振蕩狀態下的電感和電容存在著附加能量損耗[2],該附加能量損耗可等效成電感和電容上附加損耗電阻上的能量損耗.由于損耗電阻的存在,理論上已不能用r+rL來簡單代替電路總電阻R,必須把電感和電容的損耗電

    物理實驗 2012年5期2012-02-01

  • 無限大容量供電系統三相短路電流分析
    量的存在,在暫態過程中短路全電流曲線不與時間軸對稱,以致短路后將出現比短路電流周期分量幅值更大的沖擊電流.無限大容量;三相短路;暫態過程;周期分量;非周期分量0 引言三相短路是電力系統最嚴重的短路故障,三相短路電流的分析計算又是其它短路分析計算的基礎,更重要的是它為電力系統的設計提供理論依據.為了簡化分析,常假設三相短路發生在一個無限大容量電源供電系統.所謂“無限大系統”就是指Ss=∞,Xs=0,即端電壓保持恒定,沒有內部阻抗和容量無限大的系統.實際上這樣

    渭南師范學院學報 2011年12期2011-11-20

  • 一階電路暫態過程及時間常數的教學研究
    學生建立電路暫態過程的概念并進行定性和定量分析非常重要。但因為涉及到動態元件特性、換路特性、列寫和求解微分方程等,將出現一些新的概念和方法需要認真理解。1 電路分析教學中的幾個問題對電路與暫態響應分析部分的內容,大部分傳統教學一般是以單回路的RC電路和單節點的RL電路為具體例子,通過對其建立微分方程并求解零輸入響應、零狀態響應,應用疊加定理得到全響應,最后總結出“三要素法”求解;對于一般形式的一階電路,則應用戴維寧或諾頓定理化簡為RC或RL簡單電路再求解。

    電氣電子教學學報 2011年6期2011-10-12

  • RLC二階電路暫態過程的M ultisim仿真
    LC二階電路暫態過程是當電源接通或斷開的瞬間,電路中的電流或電壓非穩定的變化過程,有過阻尼、臨界阻尼、欠阻尼等幾種情況[1-2]。用Multisim仿真軟件[3-8]進行RLC二階電路暫態過程工作過程波形仿真分析,以虛擬儀器中的函數信號發生器做實驗中的信號源產生所需的方波信號模擬電源接通或斷開,以示波器顯示輸入信號、輸出信號波形,可直觀描述電路的暫態過程工作過程。以下分析用Multisim10版本。1 仿真原理1.1 仿真電路的創建及求解響應的微分方程在M

    電子設計工程 2011年24期2011-06-09

  • 消弧線圈在35 kV電網中的運行方式
    對電網運行中暫態過程數值模擬計算的基礎上,通過對中性點新型運行方式下可能出現的過電壓和沖擊電流水平以及可行性的研究,提出了一種適于山區35 kV電網的中性點運行方式。該運行方式利用中性點絕緣運行方式下電網三相電壓不平衡度最小的特點,在電網正常運行時采用中性點絕緣運行方式,保證三相電壓的平衡;當電網因雷擊引起線路單相接地時,通過對電網三相電壓和中性點電壓等參數的檢測,利用自動投切裝置快速投入已經正常整定的消弧線圈,消弧線圈的投入將迅速熄滅單相接地短路電流電弧

    電力建設 2010年12期2010-03-28

  • 時變動態相量理論在電力系統分析中的應用
    電線路的電磁暫態過程有關,因而也歸于所謂慢速低頻的電磁暫態過程。通常,這兩個過程分析的目的和內容是不同的,采用的模型和分析方法也不相同。在電力系統發生擾動后,電磁暫態過程和機電暫態過程是同時發生并且相互影響,但是要對它們進行統一分析卻是十分復雜,這主要是它們的變化速度相差非常大,因而在工程上通常近似地對它們分別進行分析。當分析電力系統的電磁暫態過程時,不計機電暫態過程的影響:當分析機電暫態問題時,也不再考慮電磁暫態過程的影響,即認為電磁暫態過程已經結束。1

    中小企業管理與科技·上旬刊 2009年9期2009-01-04

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