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  • 简介:以碰摩故障为研究对象,将非线性输出频率响应函数(NOFRF)引入到含有碰摩的转子系统故障诊断中。对比分析在转子与定子不同间隙下的转子系统NOFRF值的变化情况,并进行了试验验证。结果表明故障转子系统的NOFRF值对转子与定子不同间隙的变化非常敏感,因此,可以利用转子系统的NOFRF值对碰摩故障的敏感性,不仅可以有效地区分转子系统中的碰摩故障,而且还可以有效地识别转子系统中的碰摩故障的严重程度。

  • 标签: 非线性输出频率响应函数 碰摩 故障诊断 转子系统
  • 简介:摘要:卫星太阳翼是卫星运行的主要能量来源,卫星发射过程中,太阳翼处于折叠状态,当火箭与卫星分离后,卫星在飞行的过程中,太阳翼会自动展开,并不断调整方向,保证电池阵可以对准太阳,从而为卫星提供能量。因此,为切实保证卫星运行可靠性,本文将对卫星收拢太阳翼频率响应进行分析与研究,本文首先对频率响应特征进行阐述,其次对卫星收拢太阳翼频率响应进行分析,最后以试验分析形式,对本文论点进一步阐述,以供参考与借鉴。

  • 标签: 卫星 太阳翼 频率 响应
  • 简介:采用多重反射法对受到外扰的二组元周期梁结构的频率响应进行了研究.施加至Ⅱ周期梁结构上的外部扰动被假定为一入射波,传播波入射到不连续处会产生反射波和透射波,进而在周期结构中会产生多重的反射和透射.首先,基于波的多重反射,考虑施加扰动的组元上的波场;其次,由于波的透射,分别考虑两个传播方向上的其他组元的波场,作为初始波场;最后,可先考虑某个组元右侧的所有组元上的向左传播的波在其上的叠加,作为一次迭代波场;再考虑某个组元左侧的所有组元上的向右传播的波在其上的叠加,作为二次迭代波场.依次类推,基于多重反射法,叠加了入射波引起的多重反射和透射,得到了所有组元的波场.给出了周期梁结构中任一点的波幅与入射波幅之间的函数关系,确定了受外扰的周期梁结构的传播常数及相应的波场的迭代次数.

  • 标签: 周期结构 弯曲波 波的反射 波的透射 频率响应
  • 简介:摘要:常规能源发电成本日趋增加,太阳能光伏发电迎来飞速发展,但是发电能力容易受到外部环境影响,为确保大电网系统频率稳定,需要开展光伏电站快速频率响应改造工作,本文针对两种现行的改造方式,阐述了相关技术要点。

  • 标签: 太阳能 光伏发电 快速频率响应 高精度测频模块
  • 简介:为获得刚性模型测压试验中模型表面的真实压力信号,需对经过管路系统后的信号进行修正。对6种不同长度的管路系统采用正弦激励的方法进行频响函数测试研究,采用测试结果对气动压力信号进行了修正,研究结果表明:随着测压管长度的增加,管路的频响函数的幅值呈现先放大后衰减的趋势,放大和衰减的转折点向低频移动,而所有管长的频响函数的相位均为衰减滞后;采用频响函数修正方法对管道畸变进行修正,修正后值与真值基本吻合,修正精度高。

  • 标签: 测压管路系统 脉动压力 频响函数 修正
  • 简介:将FMCW技术应用于SAR系统中可得到质量轻、花费低、耗能低的高分辨率传感器。当发射信号受非线性影响时,这就限制了这种应用。混频后的差频信号不能重建目标距离信息。因为非线性通过不同频率扩散了目标能量,恶化了SNR和距离分辨率,尤其是当系统用于远距离应用时。针对FMCW信号的非线性影响,文中详细讨论了消除非线性影响的方法。该方法直接对去斜数据进行处理,计算简单。

  • 标签: 调频连续波 频率非线性 去斜 校正
  • 简介:摘要电力系统频率响应反映了系统遭受大扰动后的频率特性。随着风力发电的并网,系统频率响应能力将逐渐减弱,频率稳定性将迎来很大挑战。因此,正确评估系统频率响应具有重要意义。本文将分析风电机组并网后对电力系统频率响应的影响,在此基础上给出频率响应评估模型各部分等值方法及各参数意义。并用该模型来分析不同风电渗透率情形下系统出现有功缺额后的频率特性,并与实际仿真系统进行对比,验证模型精度。

  • 标签: 风力发电 频率响应 频率稳定性 频率特性
  • 简介:首先利用matlab编程仿真分析偏置电阻对共发射极三极管放大电路的频率响应调节作用,然后利用仿真实验软件multisim对分析结果进行数值验证分析。对现行教材频率特性部分内容了做一些扩充。

  • 标签: 频率响应 MULTISIM软件 MATLAB软件 偏置电阻
  • 简介:摘要绕组变形可以分为两类,纵向和横向。有整体的位移,部分下陷,甚至是部分突起鼓出,略微扭曲,以及匝间短路等形式。为了防止这些状态异常无法稳定的变压器造成不必要的损失,在保证不使变压器发生解体的情况下,对其绕组变形进行检测是非常重要的。不同的试验数据表明,频率响应法对绕组变形较为灵敏,测试较为准确,波形的重复性和稳定性强,能够非常可靠的评估绕组变形。

  • 标签: 变压器 绕组变形 频率响应分析 测试分析
  • 简介:文章通过推导计及铁心气隙的电流传递函数,分析不同气隙宽度条件下CT的幅频特性和相频特性,同时给出不同气隙宽度下CT的阶跃响应特性。说明在设计、制造和使用过程中,引入合理的气隙,可以提高开启式电流互感器的测量精度。

  • 标签: 电流互感器 气隙 传递函数 频率响应 截止频率
  • 简介:摘要:在电力系统快速发展的大背景下,大型电力网络的构建和区域电网之间的互联存在着明显的联动效应、,而随着新能源的大量接入,系统惯量降低,导致其抗扰动能力下降,在电网遭受突发极端情况时,更容易造成局部事故的扩大,形成大范围停电,对社会和经济造成巨大的损失。电力系统主动解列控制作为防止连锁故障和大范围停电的最重要控制措施之一,是保证电力系统在一定范围内继续安全稳定运行的最后一道防线,其核心思想是在满足系统运行相关约束条件下,快速寻找具有最小解列代价的最优解列断面。基于此,本篇文章对新型电力系统的频率响应模型综述及展望进行研究,以供参考。

  • 标签: 电力系统 频率响应模型 展望
  • 简介:当前通常采用频率响应分析方法对变压器绕组变形故障实施检测,但是,单纯的频率信号抗干扰性能较差,存在诊断精度低及响应曲线特征失真的弊端。研究一种新的变压器绕组变形故障诊断及脉冲频率响应方法,采用短时Fourier变换算法处理变压器绕组变形故障的暂态信号,得到绕组脉冲频率响应图谱,以曲线图谱特征代替单纯信号特征,分析不同脉冲频率响应曲线的波形特征和差异。在利用支持向量机原理设计多个分类器,去除干扰,实现变压器绕组变形故障的准确诊断。实验结果说明,该方法可对变压器绕组变形脉冲频率响应进行准确、全面的分析,噪声较低,对绕组变形故障的诊断精确度高。

  • 标签: 变压器绕组 变形故障 诊断 脉冲频率 响应
  • 简介:摘要电力变压器在遭受短路电流冲击或运输过程中遭受冲击时,在电动力或机械力作用下发生的轴向或径向尺寸变化,通常表现为绕组局部扭曲、鼓包或位移等特征。绕组变形是电力变压器安全运行的一大隐患,及时发现和处理有问题的变压器,有针对性地进行吊检,对变压器事故的发生及大面积停电等具有防范作用。

  • 标签: 变压器 绕组变形 测试方法 应用
  • 简介:摘要:2018年西北电网率先在全网开展新能源场站快速频率响应功能第1批次改造工作,2020年调控〔2020〕22号甘肃电力调度控制中心关于开展相量测量装置功能普查的通知,要求排查新能源快速频率响应系统上传PMU量测信号。针对电网要求,通过对已经部署投运的快速频率响应系统进行优化设计,实现了上传PMU量测信号功能。文中介绍了在某风电场快速频率响应系统中如何实现上传量测信号功能的思路和方法,仅供其他厂商参考和借鉴。

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  • 简介:林木生长函数是林木生长规律的定量描述。利用非线性回归法,详细论述了确定林木生长非线性函数的方法,结合计算机程序和实测数据,建立了某红松林木生长函数的数学模型。分析计算结果表明,林木生长数学模型与实测数据有较高拟合精度,相对误差平均值约1.8%。

  • 标签: 回归分析 非线性回归 生长函数
  • 简介:考虑振幅效应的Kuramoto模型,当振子之间存在耗散耦合和非线性频率吸引时,系统展示了丰富的动力学行为.数值分析了最近邻耦合系统的同步动力学行为,相同步和耗散耦合与非线性频率吸引之间的关系,非线性频率吸引对于多于2个振子的系统的同步具有促进作用.

  • 标签: 动力学 同步 Kuramoto模型 耗散耦合 非线性频率吸引
  • 简介:摘要本文从原理角度对基于频率响应法的电力变压器绕组变形分析技术进行了介绍,对绕组频率响应特性的物理含义、以及其与绕组形态的内在联系进行了分析,对相关技术的优缺点、影响因素与未来发展方向进行了探讨,希望能够对基于频率响应法的绕组变形分析技术的进一步发展进步与推广应用提供一定借鉴。

  • 标签: 电力变压器,电气试验,频率响应,绕组变形
  • 简介:本文论述了对同步电机的d和q轴阻抗之频率响应的分析。数字曲线拟合技术一般用于求出时间常数的最佳集合,以与频率响应数据相拟合,但是,在采用这些技术时引入了一些限制或制约。本文所阐述的过程的基础是等效电路的特性,这些电路不需要进行数字方法中所固有的假设。将使用一种等效电路对萃取过程加以论证,该等效电路被选择来产生一种与一台专用电机的直轴的频率响应类似的频率响应,这将使所建议的萃取时间常数的过程之内在优点得到论证,这个过程然后将直接导致一组独特的等效电路参数。

  • 标签: 同步电机 系统方法 数字曲线拟合 参数识别 频率响应 试验
  • 简介:摘要:风力发电技术不断成熟带动了风力发电装机容量的增加,然而由于风功率具有波动性和间歇性的特点,风电的大规模接入会对全网的电力平衡带来很大影响。电力系统的频率表征发电量与负荷之间的动态平衡关系。只有将系统频率维持在可行范围内,才能确保电力系统的安全稳定运行。传统上,频率响应主要通过电力系统中的火电机组以及水电机组来实现。当频率事件发生时,这些机组通过增大或减小其有功功率输出参与一次调频。对于低频事件,这些机组还可通过释放部分转子动能来实现惯性响应。然而,风能等可再生能源发电机组渗透率的快速提升正在深刻地改变电力系统的运行模式,尤其是其频率响应能力。风电机组通过电力电子变流器接入电力系统,而这些电力电子变流器客观上实现了风电机组电角频率与电力系统频率间的解耦,从而阻碍了风电机组潜在的频率响应能力。因此风力发电渗透率的不断提升会对电力系统的频率稳定性带来不利因素。此外,随着越来越多的大型风电场并网,势必驱使部分传统水电机组和火电机组加速退役。这将进一步削弱电力系统的频率调节能力。

  • 标签: 风速差异条件 风电场 自适应频率 响应控制