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331.
在传统的电力系统潮流计算数学模型中,都是假定负荷节点的有功功率P、无功功率Q保持不变,这与电力系统实际运行情况并不完全相符.据此,提出了负荷以恒定阻抗模型表示的电力系统潮流计算方法,给出了相应的节点功率误差方程,推导了雅可比矩阵中相应的元素.用Fortran语言编制了负荷以恒定阻抗模型表示的电力系统潮流计算程序,用5节点系统进行了对比计算.研究结果表明,电炉、电镀和电解等纯电阻性或近似电阻性负荷以恒定阻抗模型表示,潮流计算结果更加符合电力系统实际运行情况.  相似文献   
332.
目前通用的针孔滤波器存在调整困难及对大功率激光器因聚焦原因易产生空气电离与烧蚀基底等弊病,影响光束质量,本文用自行研制的红敏光致聚合物感光材料制成全息滤波器,从理论与实践上证明了了透射体积全息图具有高度角度灵敏性,用它代替针孔滤波器可以同时克服以上两点不足之处.  相似文献   
333.
加窗LMS-ML自适应时间延迟估计   总被引:4,自引:0,他引:4  
简述了最大似然时延估计的基本原理,从Roth处理器的自适应实现出发,发展了一种加窗LMS-ML自适应时间延迟估计方法。这种方法以LMS自适应信号处理技术为基础,利用自适应估计Roth处理器来得到幅度平方相干函数,进而实现最大似然时延估计,在自适应迭代过程中,对自适应滤波器的权矢量进行了加窗处理。理论分析和计算机仿真表明:这种方法在估计精度、收敛速度和计算复杂度诸方面均优于基本LMS自适应时间延迟估计。  相似文献   
334.
周彦 《科技咨询导报》2011,(31):103-104
本文提出了一种可减少这种损失的应急不间断电源。对三相在线式不间断电源的工作原理进行了系统的分析,其基本工作原理为:当市电正常时,负载由市电供电;当市电异常时,负载由蓄电池供电。主电路由双向PWM电路、双向DC/DC电路、蓄电池和滤波电路等组成,通过分析它们的电路结构、工作原理、设计和控制策略,阐述了它们在UPS电路中的应用。本系统具有功率因数较高,启动时间短,应急速度快,无噪声,维护简单,可以无人值守等优点。  相似文献   
335.
虹膜纹理的相位编码   总被引:11,自引:0,他引:11  
讨论了虹膜识别技术的虹膜特征提取及编码,提出了一种基于Gabor函数集的编码方法,利用Gabor滤波器的相位特征,对虹膜纹理进行编码.同时,针对此编码又提出了基于加权海明距离的识别方法,并阐述了其实际识别效果.实验结果证明,该方法具有良好的编码效果及很高的运算速度,是目前较好的一种虹膜纹理编码方法.  相似文献   
336.
同步发电机励磁控制系统,是同步发电机的重要组成部分,然而同步发电机的安全、可靠运行直接影响到电力系统的稳定运行.因此,优良的励磁系统不仅可以保证发电机可靠运行,而且可以提高暂态稳定和改善系统运行条件,从而更好地解决电力系统在运行过程中出现的故障.  相似文献   
337.
电力系统稳定器(PSS)和可控串联补偿器(TCSC)被广泛用于电力系统的稳定控制,多个控制器之间的交互作用会影响彼此的控制效果.本文介绍了生物免疫系统中不同类型的抗体协调合作,共同清除抗原的协调机理.提出了基于免疫网络理论的协调控制方法,用于在线协调控制多个阻尼控制器,抑制电力系统的功率振荡.以装有多个PSS和TCSC的系统为例,对多个控制器进行在线协调阻尼控制.仿真结果表明该方法能够缩短抑制振荡所需的时间,具有有效性和鲁棒性.  相似文献   
338.
SVC与发电机励磁的非线性PID协调控制策略   总被引:2,自引:0,他引:2  
针对电力系统的强非线性和不确定性,应用非线性控制理论,基于非线性跟踪微分器及PID校正思想,设计了一种用于静止无功补偿器(SVC)与发电机励磁的非线性PID协调控制策略.该控制策略具有不依赖于被控系统知识的特点,对系统工作点和网络结构的变化具有良好的鲁棒性,且结构简单,易于实现.利用Matlab/S-function 仿真表明,SVC与发电机励磁的非线性PID控制策略能有效地提高电力系统暂态稳定性.  相似文献   
339.
零注入节点功率失配量对电力系统安全评估有着重要影响,为减小零注入节点的功率失配量,提出了考虑零注入约束的双线性WLAV(Weighted Least Absolute Value)状态估计方法,该方法将零注入约束以等式约束的形式添加到双线性WLAV状态估计中。基于IEEE标准系统,采用零注入约束的双线性WLAV状态估计方法对国内某省网进行仿真,结果表明:该方法既能保留基于内点法的双线性WLAV状态估计原有的计算效率高的优点,又能减小零注入节点的功率失配量,且抗差性能有一定程度的提升。  相似文献   
340.
浅谈电力系统中继电保护的发展趋势   总被引:20,自引:0,他引:20  
本文从我国电力系统继电保护所经过的四个历史阶段,阐述了继电保护技术未来发展向计算机化,网络化,智能化,保护、控制、测量和数据通信一体化方向发展的趋势。对继电保护工作者提出了艰巨的任务,也开辟了探讨、研究、开发方面的广阔天地。  相似文献   
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