1、“.....并且轴硬度越低,势能积累的越多。在短路故障,轴是松弛的,并且势能被释放到发电机转子动能。这导致发电机转子有更大的加速度。对轴放松造成的发电机转子速度的贡献是。增加轴硬度,因此导致在故障时风车超速的减少,见图,并且导致瞬间电压稳定的改善,与动态稳定性极限考虑符合。模仿结果应付动态电抗性补偿要求在风车机械建筑的变化的参量,和,收集在表中。风车机械建筑的执行有个重大正面作用在短期电压稳定的改善。文献来源国际科学杂志电力能源系统决定或者风车拥有者和这些,像往常样,不能够被传输系统操作员改变。假使大的海面风场,电力系统操作员已经制定把风场连结到传输网络的规格。符合规格,电压稳定性在外部系统故障时将会被维修在没断开大型海上风场。因此,建立海上风场动力起反作用的补偿是必需的。通常,大的动态反动的补偿靠风车技术上和在风场中而且被风电和机械参数影响。在其他国家,可以找到类似的规定,由于大型风力发电将成为当地电力系统风场模型在海上设定的风车技术必须是强健的,发展和知名的实际应用。带异步发电机的风轮机观念已经运转在陆地风场的设定在丹麦这些年,是它可能为什么被视为将会被用在海上的技术......”。
2、“.....可以调整结构项的风力涡轮机叶片的调整来完成海面风农场的模型在动态的模拟工具中被实现,而且有发电容量的个用来发电的风车,见图。风力涡轮机是由每个物理模拟模型风车包括适应模式与发电机定子的旅客代表风车槽系统的模式风力涡轮的气动模型,由于球的控制系统,完成伺服控制逻辑风农场的完全表示法被选择,因为共同地被问的问题关于大风农场是否在动力系统可以有干扰激发的很大数量的严密被安置的风车之间的机电互作用,当风车运转在不同的设置点时。装备相对地软的轴和平衡有另外机械数据和装备以控制系统,例如沥青。为风涡轮空气动力学的计算有老的机翼数据为台兆瓦风车装备异步电动机。每个风涡轮是通过它的连接到风场内部网络。内部网络在八列在每列被组织与个机。在列之内,风轮机通过千伏海底电缆连接。二个风涡轮之间的距离在同列是,并且二列之间的距离是。该列是通过千伏海底电缆连接到近海平台用千伏变压器,然后,通过千伏海地下电缆对连接点在传动陆地系统。海上风场选择了交流连接到传输网络。种不规则的风力分布在风场,由于假设是跟踪对方的风力涡轮风来袭风场风轮机效率的,分布在特定的风力发电方式显示图。此外......”。
3、“.....这就是最初的风力涡轮点不同短路容量从风场连接点到传输网络里是。在所有模仿的例子,失败事件是短路缺点在期间的有持续的传动系统。当故障清除,故障线路强度大,并且短路容量减少到。仅线路流畅和减少短路容量到,不会导致电压不稳定。这保证可能的电压不稳定仅仅是因风车超速短路而引起的结果。动态的电抗补偿这方面的工作,有力反应补偿近海风力大农场是的能力,有必要保持短期稳定电压模型在中是交流的。风车停转的操作浆叶角控制为风涡轮机械动力的优化主要使用关于接踵而来的风并且的放置中有大约风能,这已经超过了平均能量消费水平的。此外,二个的大规模海面风电厂的工程已经被宣布。在丹麦的第个大的海面风电厂年以前将会在叙利亚被建造,它是系统操作员的区域。这将会在东方丹麦的系统区域中被第个跟随操作员,系统在年以前就向海面的风电厂转变。在陆地放置中的和在结合的热量单元中的安装的能力也将增加,在关于电压和频率的能量的生产和传统发电厂的控制能力被减少的时候。在未来的数年内,丹麦的电力制度的电力生产式样将会从来自传统电力补给改变......”。
4、“.....换句话说,动力技术将会接受被建造的来自种众所周知的技术的变化,增加有关对部分未知的技术风动力的传统发电厂。在这年来它将着重于保持电力系统稳定和电压稳定,举例来说在个短路中,当风动力的数量大幅增加的时候,确定电力供应安全和其他的重要工作就是必需解决的,就需要用大量的风能和它的可靠操作维持电力系统的动态稳定。系统稳定需求根据短期的电压稳定,主要的目标是在发生故障之后以大量的风能恢复电压。传输系统操作员负责维持电力系统稳定和可靠的电力供应。今天,丹麦陆地上的多数风车是风力机装备着异步发电机并且直接并网。假使个电力系统的过失短路,那些风车就容易地被超速,然后,自动地从电力系统中分离而且停止。如此自动的切断将会非常快速而且必须被风车保护制度接替者设定。当那在陆地上的风车自动地被分离,没有动态的起反作用的补偿要求涉及到它们。当电压是恢复后,在陆地上风车将会再自动地然后被连接到电网在分钟中的力量制度而且继续它们的运转。陆地上的风车继电器设定被风车制造业者作为发电机速度的公式,发电机阻抗为为异步电动机电的参数例如定子电阻,定子电抗,磁阻抗,转子电阻,转子电抗,在中给出。短期电压稳定......”。
5、“.....总将改进。它可以被影响当以下情况的值下降转子电阻的值上升转子电阻值的上升在图中表示转子电阻值慢慢上升,见图。增加电动子抵抗由因素,像在例子中,导致重大扩展重要风车速度,,显著减少动态电抗性补偿要求。当转子电阻为,只将有必要使用电压在风场连接点显示在的动态电抗性补偿。见图。动态电抗性补偿与电抗性补偿要求比较,在那的情况下转子电阻值在第部分被发现的。显著减少动态电抗性补偿要求。另方面,当动力系统在正常运行时,这种解答在电动子电路导致增加功率损失。机械工程实施它是个共同的观点,当转动的系统的惯性更高时,更加稳定的操作在动力系统在故障情况下被期望。根据动态稳定性极限定义,惯性值对风车临界速率不影响。二个风轮机以相同发电机数据和不同的惯量值和,当时,有同样的临界速率值。由于不同的惯量值,风轮机将会不同地加速在故障时并且有不同的关键失效时间。因此,重的风轮机显示更好的稳定行为比较锡风涡轮,只要故障时间不是太长的。在实用情况,故障时间是足够短的,并且重的风轮机将是首选关于维护电压稳定。风车装备轴系统,从发电接头观看的有效的轴硬度是低的在正常运行......”。
6、“.....这同学的热心帮助。感谢机房的老师给我提供了个调试的环境,感谢同学给我帮助支持和理解。在此祝所有帮助我的老师同学工作顺利,万事如意,值上图比图下降了很多自适应陷波器输出信号的波形图其衰减速度图与图比变化很微弱自适应陷波器输出信号经傅立叶变换后其频谱图陷波效果图比图效果稍差点,但在幅值上图比图减少了半左右特征分量和干扰都同时减小。通过以上可以得出,减少采样点数对陷波效果也有影响,但从波形上来看,减少采样点数,效果不是很明显。河南理工大学毕业设计论文说明书引入单频干扰的原始输入的傅立叶变换频谱图自适应陷波器输出信号的波形图自适应陷波器输出信号的经傅立叶变换后的频谱图图采样点数采样频率步长时的仿真波形将图增加采样频率的情况下与图中的各波形比较结果有引入单频干扰的原始输入的频谱在幅值上图比图明显有下降的趋势自适应陷波器输出信号的波形图其衰减速度图与图比变化不大自适应陷波器输出信号经傅立叶变换后其频谱图陷波效果图图效果都很好,但在幅值上图比图的特征分量更突出些,计算上陷波效果要好些。通过以上可以得出,增加采样频率对陷波效果也有影响,但从波形上来看,影响不大,在计算上陷波效果很明显的优于图......”。
7、“.....但图的频谱图特征分量比图更突出明显。通过以上可以得出,减小采样频率对陷波效果也有影响,但从波形上来看,影响不大,只是在幅值有明显的减小趋势,其陷波效果看起来都很明显。河南理工大学毕业设计论文说明书由以上分析可以得出如下结果通过比较图图图,可以得出改变自适应陷波器的步长只影响陷波器输出信号的衰减速度和它经过傅立叶变换后的频谱幅值大小。对特征分量来说,自适应陷波器的步长越大则其频谱越突出对干扰分量来说,自适应陷波器的步长越大则经傅立叶变换后其幅值越小,即陷的越多。总之是自适应陷波器的步长越大,陷波效果越好,特征分量越易提取。通过比较图图图......”。
8、“.....对特征分量来说,采样点数的多少对它的影响只能从自适应陷波器输出信号的频谱图上反应出来,增大采样点数,特征分量比较突出,减小采样点数,特征分量幅值上有所衰减对于干扰分量来说,采样点数的多少对它是影响可以很明显的从频谱图上看出,采样点数越多,其频谱幅值越大。总之是采样点数多时,特征分量也越突出,陷波效果越好。通过比较图图图,可以得出改变采样频率除了对引入单频干扰原始输入的频谱幅值有明显的影响其影响也是不定的外,对其他波形的影响不是很明显。即改变采样频率势能,并且轴硬度越低,势能积累的越多。在短路故障,轴是松弛的,并且势能被释放到发电机转子动能。这导致发电机转子有更大的加速度。对轴放松造成的发电机转子速度的贡献是。增加轴硬度,因此导致在故障时风车超速的减少,见图,并且导致瞬间电压稳定的改善,与动态稳定性极限考虑符合。模仿结果应付动态电抗性补偿要求在风车机械建筑的变化的参量,和,收集在表中。风车机械建筑的执行有个重大正面作用在短期电压稳定的改善。文献来源国际科学杂志电力能源系统决定或者风车拥有者和这些,像往常样......”。
9、“.....电力系统操作员已经制定把风场连结到传输网络的规格。符合规格,电压稳定性在外部系统故障时将会被维修在没断开大型海上风场。因此,建立海上风场动力起反作用的补偿是必需的。通常,大的动态反动的补偿靠风车技术上和在风场中而且被风电和机械参数影响。在其他国家,可以找到类似的规定,由于大型风力发电将成为当地电力系统风场模型在海上设定的风车技术必须是强健的,发展和知名的实际应用。带异步发电机的风轮机观念已经运转在陆地风场的设定在丹麦这些年,是它可能为什么被视为将会被用在海上的技术。风力涡轮机叶片角度控制设有定位或活动档,可以调整结构项的风力涡轮机叶片的调整来完成海面风农场的模型在动态的模拟工具中被实现,而且有发电容量的个用来发电的风车,见图。风力涡轮机是由每个物理模拟模型风车包括适应模式与发电机定子的旅客代表风车槽系统的模式风力涡轮的气动模型,由于球的控制系统,完成伺服控制逻辑风农场的完全表示法被选择,因为共同地被问的问题关于大风农场是否在动力系统可以有干扰激发的很大数量的严密被安置的风车之间的机电互作用,当风车运转在不同的设置点时......”。
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