風(fēng)電的隨機(jī)性改變了傳統(tǒng)的機(jī)組組合模型。為了計(jì)及風(fēng)電隨機(jī)性、更好地利用好風(fēng)電,運(yùn)用機(jī)會約束的方法考慮風(fēng)電隨機(jī)對機(jī)組組合的影響,提出一種可既避免模型復(fù)雜化又計(jì)及風(fēng)電隨機(jī)性的機(jī)組組合模型,并用隨機(jī)模擬的方法來實(shí)現(xiàn)風(fēng)電隨機(jī)性的機(jī)會約束。通過算例證明模型的正確性。
標(biāo)簽: 風(fēng)電 隨機(jī) 機(jī)組 組合
上傳時(shí)間: 2013-10-27
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本文是關(guān)于在印刷電路板 (PCB) 開發(fā)階段使用數(shù)字輸入/輸出緩沖信息規(guī)范(IBIS) 模擬模型的系列文章之第 3 部分(共三部分)。“第 1 部分”討論了 IBIS仿真模型的基本組成,以及它們在 SPICE 環(huán)境中產(chǎn)生的過程1。“第 2 部分”討論了 IBIS 模型有效性驗(yàn)證。2 在設(shè)計(jì)階段,我們會碰到許多信號完整性問題,而 IBIS 模型為這些問題帶來了一種簡單的解決方案。本文即“第 3 部分”,將介紹如何使用一個(gè) IBIS 模型來提取一些重要的變量,用于信號完整性計(jì)算和確定 PCB 設(shè)計(jì)解決方案。請注意,該提取值是 IBIS 模型不可或缺的組成部分。
上傳時(shí)間: 2013-10-15
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為了適應(yīng)變電站自動化功能的需求,采用IEC6185O標(biāo)準(zhǔn),使用抽象通信服務(wù)接口ACSI和特殊通信服務(wù)映射SCSM技術(shù)建立了ACSI的服務(wù)模型。所建立的ACSI服務(wù)模型基本覆蓋變電站自動化系統(tǒng)的功能需要,。能提供對模型中的數(shù)據(jù)進(jìn)行讀寫、取代、報(bào)告、記錄等服務(wù),實(shí)現(xiàn)了應(yīng)用和通信的分離。
標(biāo)簽: 61850 ACSI IEC 標(biāo)準(zhǔn)
上傳時(shí)間: 2013-11-25
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雷達(dá)的抗干擾(ECCM)性能成為現(xiàn)代雷達(dá)的重要參數(shù),如何客觀、全面地評估雷達(dá)性能,是裝備研制和使用均關(guān)注的問題,分析了雷達(dá)干擾環(huán)境,構(gòu)建了雷達(dá)評估指標(biāo)體系,建立了抗干擾評估模型,得到了評估結(jié)果,最后對結(jié)果進(jìn)行了簡要分析。
上傳時(shí)間: 2013-12-06
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電壓穩(wěn)定性問題在電力系統(tǒng)中的地位日趨顯著,由于電壓失穩(wěn)造成的各種電力系統(tǒng)不安全因素越來越活躍。因此,當(dāng)今學(xué)術(shù)界的一個(gè)研究熱點(diǎn)就是在滿足實(shí)時(shí)性和準(zhǔn)確性的情況下,如何獲得電力系統(tǒng)電壓穩(wěn)定性狀態(tài)。 現(xiàn)階段,電力系統(tǒng)穩(wěn)定性問題可大致分為角度穩(wěn)定、電壓穩(wěn)定和頻率穩(wěn)定三個(gè)方面。其中電力系統(tǒng)電壓穩(wěn)定性指的是電力系統(tǒng)在正常運(yùn)行條件下與受到擾動后,均能保持各個(gè)節(jié)點(diǎn)電壓穩(wěn)定在一定范圍的能力
標(biāo)簽: 模式識別 在線監(jiān)測 模型研究 電網(wǎng)電壓 穩(wěn)定性
上傳時(shí)間: 2017-12-05
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由于日趨嚴(yán)重的環(huán)境問題以及風(fēng)能利用的成本低廉和技術(shù)成熟等原因,風(fēng)力發(fā)電成為電力系統(tǒng)中相對增長最快的新能源發(fā)電技術(shù),發(fā)展風(fēng)電成為改善電力系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行極為重要的措施。近幾年,風(fēng)力發(fā)電機(jī)組單機(jī)容量和風(fēng)電場建設(shè)規(guī)模都日益擴(kuò)大,但風(fēng)力的隨機(jī)性和間歇性會對電力系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行產(chǎn)生一定的影響。因此對于含有風(fēng)電場的電力系統(tǒng),需要建立正確的風(fēng)電場數(shù)學(xué)模型和進(jìn)行風(fēng)電場的短期風(fēng)速預(yù)測。 首先,運(yùn)用時(shí)間序列和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的預(yù)測方法,對風(fēng)電場的風(fēng)速序列進(jìn)行短期預(yù)測。該方法用時(shí)間序列模型來選擇神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的輸入變量,而神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)分別運(yùn)用了BP和GRNN神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行比較,發(fā)現(xiàn)使用時(shí)間序列結(jié)合GRNN網(wǎng)絡(luò)預(yù)測效果比較令人滿意,其對風(fēng)電場和電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性運(yùn)行具有重要的意義。 其次,建立了風(fēng)速、風(fēng)電機(jī)組和風(fēng)電場的數(shù)學(xué)模型。風(fēng)電機(jī)組的數(shù)學(xué)模型主要包括風(fēng)力機(jī)模型、傳動機(jī)構(gòu)模型和異步發(fā)電機(jī)模型,仿真分析了風(fēng)電機(jī)組對于風(fēng)速的響應(yīng)。在風(fēng)電場模型研究中,考慮了尾流效應(yīng)因素,風(fēng)電場中各臺風(fēng)機(jī)位置處的風(fēng)速并不相同,因此研究了風(fēng)能分布的Jensen模型和Lissaman模型,并進(jìn)行了案例計(jì)算分析,結(jié)果表明了風(fēng)能分布模型在大規(guī)模風(fēng)電場模型分析中的重要性。本文還提出了風(fēng)電場等值模型的建立,降低了仿真研究的復(fù)雜性,使得分析大規(guī)模風(fēng)電場并網(wǎng)運(yùn)行成為可能。 最后,實(shí)現(xiàn)了包含風(fēng)電場的電力系統(tǒng)潮流計(jì)算,采用牛頓—拉夫遜法極坐標(biāo)形式的方法,為研究風(fēng)電場穩(wěn)定性運(yùn)行提供了前提條件。同時(shí)提出了基于電力系統(tǒng)暫態(tài)穩(wěn)定性分析的風(fēng)電場穿透功率極限計(jì)算方法,并揭示了頻率波動對風(fēng)電場穩(wěn)定運(yùn)行的影響。
標(biāo)簽: 風(fēng)電場 電力系統(tǒng) 穩(wěn)定性
上傳時(shí)間: 2013-07-31
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針時(shí)引起電磁干技的主要因素一縫隙.本文提出了縫隙轉(zhuǎn)移阻抗等效建模方法,并在文中詳細(xì)論述,為快速、正確預(yù)測電于設(shè)備中電磁兼容的性能提供方法和理論依據(jù)。
標(biāo)簽: 電子設(shè)備 仿真 模型研究 電磁兼容
上傳時(shí)間: 2013-10-25
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摘要:本文根據(jù)基站設(shè)備工作狀況,建立了基站能效邏輯的模型,根據(jù)此模型研究了基站能耗的級聯(lián)效應(yīng)。在此基礎(chǔ)上重點(diǎn)研究了通信電源設(shè)備的節(jié)能問題,提出了通信電源的休眠節(jié)能技術(shù),并給出通信電源系統(tǒng)采用休眠節(jié)能的實(shí)驗(yàn)和應(yīng)用數(shù)據(jù),應(yīng)用結(jié)果表明了通信電源休眠節(jié)能模式對降低基站能耗的有效性。關(guān)鍵詞:能耗模型;級聯(lián)效應(yīng);電源節(jié)能;休眠模式
標(biāo)簽: 基站 休眠 通信電源 節(jié)能技術(shù)
上傳時(shí)間: 2013-10-25
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地球模擬器,最經(jīng)典的人工生命模型,研究人工智能的必看。一般地說,生命都具有新陳代謝、復(fù)制和進(jìn)化的能力。在自然界中,生物是由有限的食物供給和有限的生存空間約束的。在Tierra中,“生物”由一系列能夠自我復(fù)制的機(jī)器代碼或程序組成,它在計(jì)算機(jī)中的復(fù)制分別受到計(jì)算機(jī)的存儲空間和CPU時(shí)間約束。能有效地占有內(nèi)存空間和利用CPU時(shí)間的生物體,將具有更高的適應(yīng)度,傳遞到下一代的機(jī)會就越大。 在Tierra中,計(jì)算機(jī)的RAM(隨機(jī)訪問存儲器)中有一塊專門的空間,這個(gè)空間中放置了一個(gè)“祖先有機(jī)體”,該祖先有機(jī)體根據(jù)它的匯編程序代碼中的指令開始復(fù)制對它的生存是基本的代碼。隨著有機(jī)體的數(shù)目的增加,RAM中的空間減少了,因此有機(jī)體為了自己的生存空間開始競爭。
上傳時(shí)間: 2015-04-06
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統(tǒng)一潮流控制器(UPFC)作為一種典型的FACTS裝置,綜合了FACTS元件的多種靈活控制手段,能同時(shí)或選擇地控制線路的基本參數(shù)(電壓、阻抗、相角),也可交替地控制線路上的有功和無功潮流,還可獨(dú)立地提供可控的并聯(lián)無功補(bǔ)償。因此UPFC被認(rèn)為是最有創(chuàng)造性,功能最強(qiáng)大的FACTS元件。 首先,本文詳細(xì)分析了統(tǒng)一潮流控制器的基本結(jié)構(gòu)和工作原理。采用開關(guān)函數(shù)法建立了電壓源型變流器的數(shù)學(xué)模型,并推導(dǎo)了統(tǒng)一潮流控制器在abc三相坐標(biāo)系和dq旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)系下的數(shù)學(xué)模型,該模型考慮到直流環(huán)節(jié)電容儲能的動態(tài)變化過程,從而使其更適合于系統(tǒng)的動態(tài)特性分析。本文討論的UPFC控制采用基于兩相旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)系下的非線性解耦控制方案,在UPFC的精確模型下具有可快速跟蹤給定值的優(yōu)點(diǎn),且在dq坐標(biāo)系下可以實(shí)現(xiàn)有功和無功功率的獨(dú)立控制;在電容電壓PI調(diào)節(jié)中加入電流反饋,使其更接近真實(shí)值。 其次,本論文在分析UPFC數(shù)學(xué)模型的基礎(chǔ)上建立了UPFC在MATLAB平臺上的仿真模型;然后利用MATLAB建立了三相環(huán)形電力系統(tǒng),將UPFC模型應(yīng)用到該系統(tǒng)中,著重研究了UPFC對電網(wǎng)電能質(zhì)量的影響。首先研究了UPFC對故障系統(tǒng)中電網(wǎng)功率的影響以及UPFC對提高故障系統(tǒng)功率穩(wěn)定性的作用;同時(shí),對UPFC能夠抑制無故障系統(tǒng)中系統(tǒng)接入電網(wǎng)時(shí)的功率沖擊進(jìn)行了研究。最后,通過仿真波形研究了UPFC對電網(wǎng)故障中電壓跌落的補(bǔ)償作用以及UPFC對正常系統(tǒng)電壓的影響,結(jié)果發(fā)現(xiàn),UPFC可以保持故障中的系統(tǒng)電壓為正弦波。
上傳時(shí)間: 2013-04-24
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