T=题名(书名、题名),A=作者(责任者),K=主题词,P=出版物名称,PU=出版社名称,O=机构(作者单位、学位授予单位、专利申请人),L=中图分类号,C=学科分类号,U=全部字段,Y=年(出版发行年、学位年度、标准发布年)
AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
范例一:(K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 AND Y=1982-2016
范例二:P=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT K=Visual AND Y=2011-2016
摘要:在工程设计中。异步电动机直接起动经常采用电压波动估算法对母线电压进行计算。本文结合了电动机的内部结构和等效电路。阐述了起动时电动机本身参数的变化和起动特性。进而对起动系统的各部分参数作了分析、说明。推导出母线短路容量和起动回路额定输入容量及母线电压相对值的计算公式。论证过程为电气人员在理论上理解电动机起动设计提供了依据。
摘要:近年来,调容消弧线圈由于具有调节范围宽、可在0—100%额定电流全范围内调节等优点,在电网接地系统中应用越来越多。随着电容器组的投入,调容消弧线圈二次绕组侧电压越来越高,在接近一次侧最低电流档运行时甚至超过电容器运行允许电压,所以,二次绕组电压的计算对于调容消弧线圈的设计和运行非常重要。
摘要:装设发电机断路器的发电机组起停时,高压厂用母线通过主变压器和高压工作厂变从系统取得电源。此时如何计算高压厂用母线的电压调整,有关规程未做出具体规定。而高压厂用母线的电压调整范围将直接影响高压工作厂变调压方式的选择。机组起停时,高压厂用母线上仅连接机组的起停负荷,可将其视为恒功率节点;而起停负荷远小于系统容量,可将系统电压视为恒电压节点。采用电力系统稳态分析方法,便可计算出机组起停时的高压厂用母线电压调整范围。该方法成功应用于外高桥第三发电厂2×1000MW机组工程。
摘要:针对跟网型双馈风电场配置的传统低电压控制策略在多电压扰动场景下普适性差的问题,该文提出一种考虑机组状态差异化的风电场短期电压分散预防控制策略。首先,分析配置无功控制、Crowbar保护电路的双馈风电场低电压穿越动态特性,获取各风电机组低电压穿越期间电流及阻抗特性;然后,借助考虑风电场内阻抗变化的节点电压法,构建机组注入电流与机端电压间的动态关系,确定各机组低电压穿越期间对场站内节点电压的影响程度;进一步,设计不同电压扰动场景下的风电场电压控制目标,构建适应多种电压跌落深度的风电场预防控制策略;最后,在Simulink及RTLABOP5600实时数字仿真平台中搭建含4台双馈风电机组的风电场和某实际风电场电磁暂态模型,验证所提风电场控制策略有效性。
摘要:6.4.3冲击试验及试验电压如前所述.雷电冲击试验电压是由所采用避雷器的残压和伏秒特性决定的,只存在和避雷器保护特性相配合的问题,即冲击试验电压的幅值、波形是根据残压决定的。(1)变压器冲击试验电压计算方法 额定电压为6kV-500kV电力变压器的内外绝缘冲击试验电压与避雷器残压可按表6—13所列公式进行配合。
摘要:自动轨道小车行走时的实时位置偏差可能随着时间不断累积,影响装配线的节拍甚至出现碰撞或碰撞趋势。为此,设计了一种位置控制算法,分别独立计算出给定频率和给定电压,将位置偏差控制在预先设定的可接受范围内,并且使稳态时的频率和电压相互匹配。运用MATLAB对系统进行了仿真和分析,结果表明,系统动态调节时振荡次数与反向超调均较小,对于随机负载扰动也具有良好地抵抗能力,验证了算法的工程实用性。
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