电力系统混合实时仿真中接口功率的初始自校正计算方法

    公开(公告)号:CN103279590B

    公开(公告)日:2016-05-11

    申请号:CN201310141369.X

    申请日:2013-04-22

    Abstract: 本发明涉及一种电力系统混合实时仿真中接口功率的初始自校正计算方法,属于交直流电网数字仿真技术领域。在混合仿真每个电磁暂态仿真步长,通过电磁暂态侧和机电暂态侧分网接口处的三序电压、三序电流计算出三序功率,利用正序无功功率与参考功率的比较求取偏差,经积分环节后输出分网接口三序电流的相位修正量,并采用阈值判断确定稳态时的修正量,以修正分网接口处三序电流与三序电压相量夹角的偏差,实现接口功率初始自校正的计算。本发明方法易于实现,可减少调节时间,提高系统的快速性和稳定性,是解决当前混合仿真中接口功率计算不准确问题的实用方法。同时,该方法计算量相对较小,适合于实时仿真。

    电力系统混合实时仿真中接口功率的初始自校正计算方法

    公开(公告)号:CN103279590A

    公开(公告)日:2013-09-04

    申请号:CN201310141369.X

    申请日:2013-04-22

    Abstract: 本发明涉及一种电力系统混合实时仿真中接口功率的初始自校正计算方法,属于交直流电网数字仿真技术领域。在混合仿真每个电磁暂态仿真步长,通过电磁暂态侧和机电暂态侧分网接口处的三序电压、三序电流计算出三序功率,利用正序无功功率与参考功率的比较求取偏差,经积分环节后输出分网接口三序电流的相位修正量,并采用阈值判断确定稳态时的修正量,以修正分网接口处三序电流与三序电压相量夹角的偏差,实现接口功率初始自校正的计算。本发明方法易于实现,可减少调节时间,提高系统的快速性和稳定性,是解决当前混合仿真中接口功率计算不准确问题的实用方法。同时,该方法计算量相对较小,适合于实时仿真。

    交直流并行输电线路地面离子流密度测量系统及其测量方法

    公开(公告)号:CN101419247B

    公开(公告)日:2011-04-06

    申请号:CN200810224018.4

    申请日:2008-10-10

    Abstract: 本发明涉及交直流并行输电线路地面离子流密度测量系统及其测量方法,属于高压输电线路电磁环境技术领域,该系统主要包括依次相连的离子流板,示波器和储存有离子流密度分析程序的计算机的三部分;该方法包括:读取离子流板校准数据;设置示波器采样频率;对采样数据进行频谱分析,搜索峰值频率;提取直流分量,计算离子流密度直流成分;进行谐波分析,计算离子流密度交流成分;存储离子流密度频谱。采用本发明成功地用交直流并行输电线路地面离子流密度测量系统对交直流输电线路地面离子流密度的直流和交流分量进行了测量。

    交直流并行输电线路地面电场测量系统及其测量方法

    公开(公告)号:CN101419257B

    公开(公告)日:2010-12-22

    申请号:CN200810224017.X

    申请日:2008-10-10

    Abstract: 本发明涉及交直流并行输电线路地面电场测量系统及其测量方法,属于高压输电线路电磁环境技术领域,该系统主要包括依次相连的旋转伏特计,示波器和储存有混合电场分析程序的计算机的三部分;该方法包括:读取旋转伏特计校准数据;设置示波器采样频率;对采样数据进行频谱分析,搜索峰值频率;分析所述各峰值频率,判断出基频、差频、倍频;计算各基频外电场幅值;存储外电场频谱信息。采用本发明成功地用交直流并行输电线路地面电场测量系统对交直流混合电场进行了测量,测量准确度较高。

    采用碳纳米管制备氮化物纳米晶须的方法

    公开(公告)号:CN1049023C

    公开(公告)日:2000-02-02

    申请号:CN97100646.6

    申请日:1997-03-07

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种采用碳纳米管制备氮化物纳米晶须的方法,该方法是将与生成的不同类氮化物晶须相对应的原料置于气氛炉内,气氛炉可以是石英玻璃管炉,氧化铝管炉或碳阻式气氛炉,原料置于反应舟内,碳纳米管置于其上或与之混合,抽真空后用氮气或氨气置换数次,然后用氮气或氨气作为反应及保护气氛,维持一定的反应压力,以一定的升温速率分步升温至一恒定温度,保温一段时间后冷却取出,即制得氮化物纳米晶须。

    采用碳纳米管制备氮化物纳米晶须的方法

    公开(公告)号:CN1164582A

    公开(公告)日:1997-11-12

    申请号:CN97100646.6

    申请日:1997-03-07

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种采用碳纳米管制备氮化物纳米晶须的方法,该方法是将与生成的不同类氮化物晶须相对应的原料置于气氛炉内,气氛炉可以是石英玻璃管炉,氧化铝管炉或碳阻式气氛炉,原料置于反应舟内,碳纳米管置于其上或与之混合,抽真空后用氮气或氨气置换数次,然后用氮气或氨气作为反应及保护气氛,维持一定的反应压力,以一定的升温速率分步升温至一恒定温度,保温一段时间后冷却取出,即制得氮化物纳米晶须。

    交直流并行输电线路地面电场测量系统及其测量方法

    公开(公告)号:CN101419257A

    公开(公告)日:2009-04-29

    申请号:CN200810224017.X

    申请日:2008-10-10

    Abstract: 本发明涉及交直流并行输电线路地面电场测量系统及其测量方法,属于高压输电线路电磁环境技术领域,该系统主要包括依次相连的旋转伏特计,示波器和储存有混合电场分析程序的计算机的三部分;该方法包括:读取旋转伏特计校准数据;设置示波器采样频率;对采样数据进行频谱分析,搜索峰值频率;分析所述各峰值频率,判断出基频、差频、倍频;计算各基频外电场幅值;存储外电场频谱信息。采用本发明成功地用交直流并行输电线路地面电场测量系统对交直流混合电场进行了测量,测量准确度较高。

    交直流并行输电线路地面离子流密度测量系统及其测量方法

    公开(公告)号:CN101419247A

    公开(公告)日:2009-04-29

    申请号:CN200810224018.4

    申请日:2008-10-10

    Abstract: 本发明涉及交直流并行输电线路地面离子流密度测量系统及其测量方法,属于高压输电线路电磁环境技术领域,该系统主要包括依次相连的离子流板,示波器和储存有离子流密度分析程序的计算机的三部分;该方法包括:读取离子流板校准数据;设置示波器采样频率;对采样数据进行频谱分析,搜索峰值频率;提取直流分量,计算离子流密度直流成分;进行谐波分析,计算离子流密度交流成分;存储离子流密度频谱。采用本发明成功地用交直流并行输电线路地面离子流密度测量系统对交直流输电线路地面离子流密度的直流和交流分量进行了测量。

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