基于pq谐波电流检测滞环PWM的三相三线制有源滤波器模型(有源电力滤波器(APF:Activepowerfilter)是一种用于动态抑制谐波、补偿无功的新型电力电子装置,它能够对不同大小和频率的谐波进行快速跟踪补偿,之所以称为有源,是相对于无源LC滤波器,只能被动吸收固定频率与大小的谐波而言,APF可以通过采样负载电流并进行各次谐波和无功的分离,控制并主动输出电流的大小、频率和相位,并且快速响应,抵消负载中相应电流,实现了动态跟踪补偿,而且可以既补谐波又补无功和不平衡。
2023/9/29 9:40:17 127KB 基于pq谐波电流检测滞环PWM
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针对现有方法无法对电力系统故障进行技术上与安全性实验的问题,文中基于MATLAB对电力系统故障进行了建模及仿真分析。
在介绍电力系统故障分析方法的基础上,对单相故障进行理论分析,分析故障点处电压电流之间的关系,建立电力系统同步发电机、变压器模块等主要元件模型,并设置了恰当的仿真参数。
文中以三相短路故障为例,基于该模型对其进行仿真分析,分析端口与故障点电压电流的特性,并将其结果与实际计算结果进行对比。
结果表明,仿真与计算的结果之间具有良好的一致性,验证了该仿真模型的准确性、有效性。
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本文基于电力电子技术,对BUCK电路进行分析设计,主要满足设计要求,包括主电路,直流稳压电源,驱动电路以及SG5325控制电路
2023/9/26 6:36:47 668KB BUCK 电路设计
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2007—2020银川市城市总体规划关于银川未来发展的中长期规划,其中包括总体规划、交通规划、人口规划、城市绿地与水系规划、电力规划、供热规划等等诸多方面。
全方位的提供长期的政策走向
2023/9/23 11:32:35 18.22MB 银川市 城市 总体规划
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kunder的电力系统稳定和控制,英文版,非常清晰,建议与不清晰的中文版对照着看。
2023/9/22 17:21:31 10.45MB 电力系统稳定 电力系统控制 kunder 昆德
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国内软件业曾有人对行业性软件进行划分,在几个较大的行业中,排行前几位的分别是:通信、电力、金融……但从对技术的要求与和安全性的要求上来说,通信行业的计费和金融行业的交易都是并称的。
因此在通信行业软件形成之初,计费就成为了通信行业的核心软件,能否有实力作计费软件成为在行业中是否具有实力的标志。
于是也就形成了中国通信行业著名的“九七”工程!这是完成电信行业核心业务层面的信息化工程。
继“九七”工程之后,2001年,中国的各电信公司根据国外电信公司的信息化进程和经验,总结提出要建立中国电信公司的运营支撑系统,这个系统是基于“九七”工程外围的运营支撑业务构建起来的,如果说“九七”工程是心脏,那么运营支撑
2023/9/20 9:55:54 230KB 电信系统架构方案
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本代码采用Matlab平台,使用神经网络预测负荷,并提供澳大利亚某地区负荷数据本代码采用Matlab平台,使用神经网络预测负荷,并提供澳大利亚某地区负荷数据本代码采用Matlab平台,使用神经网络预测负荷,并提供澳大利亚某地区负荷数据
2023/9/20 7:03:06 13.74MB nn load predict
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这是我从官网上下载的2.1.9版本的PSAT程序。
PSAT(PowerSystemAnalysisToolbox),中文翻译为电力系统分析软件包,包含了:PF-潮流计算;
CPF-连续潮流;
OPF-最优潮流;
SSSA-小扰动分析;
TDS-时域仿真;
GUI-用户人机界面;
GNE-自定义模型等功能。
经过验证,该工具包已经可以计算上千节点规模的系统。
而且该软件包源代码完全公开,因此用户可以根据自己的研究兴趣编写修改相应源代码实现研究目的。
同时,依托于Matlab的强大计算功能以及丰富的控制、信号处理、鲁棒控制、模糊控制等工具箱,使得PSAT可以把控制科学、信号处理等方面的新思想与电力系统的传统仿真计算有机地结合起来
2023/9/20 5:41:58 4.93MB PSAT; 2.1.9版; 说明书
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“4G改变生活,5G改变社会”。
作为新一轮移动通信技术发展方向,5G把人与人的连接拓展到万物互联,为智能电网发展提供了一种更优的无线解决方案。
5G时代不仅能给我们带来超高带宽、超低时延以及超大规模连接的用户体验,其丰富的垂直行业应用将为移动网络带来更多样化的业务需求,尤其是网络切片、能力开放两大创新功能的应用,将改变传统业务运营方式和作业模式,为电力行业用户打造定制化的“行业专网”服务,可更好地满足电网业务差异化需求,进一步提升了电网企业对自身业务的自主可控能力和运营效率。
2023/9/19 13:50:49 3.3MB 5G 智能电网 南方电网
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电力潮流计算,详细介绍了IEEE33节点的潮流计算程序,是用C++语言编写!
2023/9/17 22:27:31 4KB 电力潮流计算
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡