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《电力系统自动化》课程教学资源(理论课程资料)导论_大停电_初步分析与各方评论
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《电力系统自动化》课程教学资源(理论课程资料)变电站自动化_IEC61850核心思想_IEC 61850在电力系统中的应用研究
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《电力系统自动化》课程教学资源(理论课程资料)励磁_相关标准_GBT 10585-1989中小型同步电机励磁系统基本技术要求
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1. 电力线路和变压器的运行 状况的计算和分析 2. 简单电力网络的潮流分布 和控制
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《电力系统自动化》课程教学资源(理论课程资料)励磁_励磁装置的原理_并网型交流励磁变速恒频风力发电系统控制研究
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《电力系统自动化》课程教学资源(理论课程资料)励磁_励磁自动控制系统的动态特性_电网短路故障时交流励磁风力发电机不脱网运行的励磁控制策略
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8.1毕奥萨伐定律 8.2匀速运动点电荷的磁场(在第7章已讲) 8.3安培环路定理 8.4利用安培环路定律求磁场的分布 8.5与变化电场相联系的磁场 8.6平行电流间的相互作用
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《电力系统自动化》课程教学资源(理论课程资料)励磁_励磁系统的整流电路_同步发电机三相桥式全控整流电路仿真
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《电力系统自动化》课程教学资源(理论课程资料)励磁_励磁系统的任务_基于Crowbar保护控制的交流励磁风电系统运行分析
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PLD能做什么呢?可以毫不夸张的讲,PLD能完 成任何数字器件的功能,上至高性能CPU,下至简单 的74电路,都可以用PLD来实现。PLD如同一张白纸 或是一堆积木,工程师可以通过传统的原理图输入 法,或是硬件描述语言自由的设计一个数字系统。 通过软件仿真,我们可以事先验证设计的正确性。 在PCB完成以后,还可以利用PLD的在线修改能力, 随时修改设计而不必改动硬件电路。使用PLD来开发 数字电路,可以大大缩短设计时间,减少PCB面积, 提高系统的可靠性。PLD的这些优点使得PLD技术在 90年代以后得到飞速的发展,同时也大大推动了EDA 软件和硬件描述语言(HDL)的进步
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