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§3–1 力对点之矩 §3–2 力线平移定理 §3–3 平面任意力系的简化•主矢与主矩 §3–4 平面任意力系简化结果的讨论.合力矩定理 §3–5 平面任意力系的平衡条件和平衡方程 §3–6 平面平行力系的平衡 §3–7 物体系的平衡 与静不定问题的概念 §3–8 平面静力学在工程中的应用举例
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第一节 电力系统暂态稳定概述 第二节 简单统的暂态稳定性 第三节 发电机组自动调节系统对暂态稳定的影响 第四节 复杂电力系统的暂态稳定计算 第五节 提高暂态稳定性的措施
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电力系统动态模拟介绍 实验一 电力系统静态稳定 实验二 电力系统暂态稳定 实验三 同步发电机静态安全运行极限的测定 实验四 三相突然短路法测定同步发电机参数 实验五 电压恢复法测定同步发电机参数 实验六 静测法测定同步发电机次暂态电抗 X”d 和 X”q 实验七 同步发电机空载特性、短路特性及参数测定 实验八 同步发电机纯电感性负载特性实验 附一 DF1024 波形记录仪使用介绍 附二 微机式保护/故障模拟控制装置使用说明
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冷连轧过程中的厚度和张力系统具有多变量、强耦合和不确定特点,为了提高系统的控制精度和控制性能,提出了基于不变性原理解耦的H∞混合灵敏度鲁棒控制策略.首先,建立了厚度和张力系统的动态耦合模型,并应用不变性解耦原理实现了对厚度和张力系统的解耦.其次,针对系统存在的建模误差、参数摄动和外部扰动等不确定性,采用H∞混合灵敏度方法设计了鲁棒控制器来保证系统的鲁棒稳定性和鲁棒性能.仿真结果表明解耦后的厚度和张力系统可以获得更好的控制效果,验证了本算法的有效性
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1.1电力系统的组成和特点 1.2电力系统的电压等级规定 1.3电力系统的接线方式 1.4电力线路的结构
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5.1 电力系统有功功率的平衡 5.2 电力系统中有功功率的最优分配 5.3 电力系统的频率调整
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一、电力系统自动化的内容 二、电力系统自动化的重要性 三、电力系统自动化的发展过程 四、必备基础知识
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6.1 电力系统及水电站在电力系统中的作用 6.1.1 电力系统及其负荷图 6.1.2 电力系统各类电站的工作特性 6.2 水电站装机容量的选择 6.2.1 装机容量的组成 6.2.2 单独运行的水电站装机容量的选择* 6.2.3 并网运行的水电站装机容量的选择 6.2.4 抽水蓄能电站的规划* 6.3 水库特征水位的选择(以发电为主) 6.3.1 正常蓄水位的选择 6.3.2 死蓄水位的选择 6.3.3 防洪特征水位的选择
文档格式:PDF 文档大小:6.32MB 文档页数:49
18-1 运动稳定性的基本概念和小扰动法原理 18-2 简单电力系统的静态稳定 18-3 自动励磁调节器对静态稳定的影响 18-4 复杂电力系统SS分析计算 18-5 电力系统状态稳定实际计算
文档格式:PDF 文档大小:2.18MB 文档页数:62
6.1 电力系统无功功率的平衡 6.2 电力系统中无功功率的最优分布 负荷的自然功率因数及提高措施 6.3 电力系统的电压调整
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