图1.8给出了电压源系统等效电路模型。...
2023-06-25 理论教育
图1.8给出了电压源系统等效电路模型。...
2023-06-25 理论教育
电力系统的动态行为和稳定机理发生显著的变化,其中一个重要原因就是系统的阻尼特性可能受到显著削弱。在阻尼控制方面,国内外研究人员提出了多种抑制措施,如阻塞滤波器、HVDC附加次同步阻尼控制器、附加励磁阻尼控制器、基于柔性交流输电系统的次同步阻尼控制装置等。图1.10阻尼控制图常见的阻尼控制方法可分为两种,一种是附加阻尼控制,另一种是辅助装置的阻尼控制。...
2023-06-25 理论教育
第二部分是将每个IMF信号进行希尔伯特变换,从而得到信号的希尔伯特谱。Prony算法不仅可以对仿真结果进行分析,还能够对现场的实时测量数据进行分析,具有很高的工程实用性。...
2023-06-25 理论教育
为了防止在低转速下颗粒出现堵塞情况,设有低转速连锁装置,干燥机的转速一旦低于设定转速时,自动连锁停车。另外,在干燥机内部通入清洁空气,从上到下流动,空气流经颗粒表面,对其进一步干燥,流动的空气对粒料出口处的颗粒具有一定的阻碍作用,延长了颗粒在干燥器内的停留时间。图6-122 干燥机的结构原理示意图图6-124为某装置干燥机的实物图片。由于颗粒干燥机的结构比较简单,列为本章的一节进行说明,下面介绍干燥机的检修规程。...
2023-06-25 理论教育
实际中,风电系统控制系统的参数优化是一个随机、时变和耦合的复杂过程,传统的优化控制方法难以有效应用,而Kharitonov定理也不失为一个不错的选择,目前在风电系统中应用还较少。...
2023-06-25 理论教育
机网相互作用的控制方法可按振荡产生的两种机理进行分类,如图1.9所示。负阻尼机理诱因来源于轴系部分与电网系统耦合、轴系部分与变流控制部分耦合、变流控制部分与变流控制部分耦合、变流控制部分与电网系统耦合、子网系统与子网系统耦合。而强迫振荡属于间谐波和电源子网引起的振荡。而在强迫振荡部分,因其振荡源主要在于滤波电路间谐波和子网振荡,稳定控制的方法主要是针对滤波电路进行参数优化以及保护和安稳控制研究。...
2023-06-25 理论教育
例如,在第1章中已经指出,风电机组的空气动力学研究已经对机械振荡给予了关注并设计了振荡阻尼,但是实际风电场机械振荡并不能完全避免,这是由于电网的小扰动所致。因此建立并网型风电机组的机网统一数学模型研究上述小干扰问题具有理论和实践的双重意义。上述发电机与系统的连接部分经坐标变换后,建立的风电机组小信号模型实现了与电网的连接。本章所建立的风电机组单机-无穷大系统的小信号模型的种类和内容如表2.1所示。...
2023-06-25 理论教育