阻尼 最新動(dòng)態(tài)

φ500mm煤氣輸送管道振動(dòng)診斷及減振設(shè)計(jì)【摘要】:利用平面波動(dòng)理論對(duì)某煤氣管道進(jìn)行氣柱動(dòng)力特性分析,計(jì)算氣柱固有頻率和共振管長(zhǎng),從而進(jìn)行管道振動(dòng)診斷;并提出減振設(shè)計(jì)方案,降低氣體
2024-08-19
光伏并網(wǎng)抑制由直流輸電引起的次同步振蕩的可行性分析【摘要】:在研究新能源并網(wǎng)的基礎(chǔ)上,分析光伏發(fā)電與火電廠捆綁通過(guò)高壓直流輸電并網(wǎng)時(shí),通過(guò)光伏并網(wǎng)附加控制抑制直流引起次同步振蕩(S
2024-08-19
基于光伏并網(wǎng)逆變器的有源阻尼控制技術(shù)分析【摘要】:針對(duì)光伏并網(wǎng)逆變器在濾波過(guò)程中產(chǎn)生諧波的問(wèn)題,提出了有源阻尼控制的解決方案,討論了其抑制效果和對(duì)系統(tǒng)的影響,給出了有源阻尼控制的具
2024-08-19
PDFI控制下單相光伏并網(wǎng)逆變器的混合阻尼控制策略【摘要】:傳統(tǒng)的比例積分(PI)控制由于具有一定的穩(wěn)態(tài)誤差,無(wú)法實(shí)現(xiàn)對(duì)并網(wǎng)電流快速精確的控制,光伏系統(tǒng)并網(wǎng)以后所引入的電網(wǎng)電感對(duì)L
2024-08-19
底鉸搖板式波浪能裝置的水動(dòng)力特性【摘要】:采用勢(shì)流頻域數(shù)學(xué)模型,研究了底鉸搖板式波浪能裝置日常工況的水動(dòng)力特性。通過(guò)二維解析解和振動(dòng)系統(tǒng)的阻尼特性,驗(yàn)證了模型計(jì)算結(jié)果的合理性。推導(dǎo)
2024-08-19
高爐煤氣余壓透平葉片阻尼結(jié)構(gòu)及減振研究【摘要】:高爐煤氣余壓透平中的葉片在工作中受到穩(wěn)態(tài)氣流力和非穩(wěn)態(tài)氣流力的共同作用,工作環(huán)境惡劣。為了提高葉片的工作可靠性,減小工作過(guò)程中的振動(dòng)
2024-08-18
氯化聚乙烯和雙[(2-羥基-3-環(huán)己基-5-甲基)-苯基]甲烷混雜材料的粘彈性能分析【摘要】:主要研究了極性高聚物氯化聚乙烯和有機(jī)小分子雙[(2-羥基-3-環(huán)已基-5-甲基)-苯基
2024-08-18
含雙饋機(jī)組風(fēng)電場(chǎng)次同步振蕩分析與抑制【摘要】:隨著我國(guó)風(fēng)電的迅猛發(fā)展,大型風(fēng)電場(chǎng)相繼建成并投入運(yùn)行。由于大量的風(fēng)電場(chǎng)遠(yuǎn)離負(fù)荷中心,串聯(lián)補(bǔ)償作為提高交流輸電線路輸送能力、控制并行線路
2024-08-18
大規(guī)模風(fēng)電接入對(duì)電網(wǎng)阻尼影響研究【摘要】:隨著我國(guó)電力系統(tǒng)大區(qū)電網(wǎng)互聯(lián)的飛速發(fā)展,電網(wǎng)穩(wěn)定性成為影響電網(wǎng)互聯(lián)的關(guān)鍵因素,大電網(wǎng)區(qū)域間和區(qū)域內(nèi)弱阻尼或負(fù)阻尼問(wèn)題尤其突出。由于風(fēng)電接入
2024-08-18
減振器清潔度與產(chǎn)品質(zhì)量的保證【摘要】:評(píng)價(jià)減振器性能特性的重要指標(biāo)是阻尼器示功特性。影響該特性的主要原因是清潔度不良,每年因清潔度不良給企業(yè)帶來(lái)的損失約33.94萬(wàn)元;解決清潔度不
2024-08-18
含雙饋風(fēng)電機(jī)組的系統(tǒng)阻尼優(yōu)化研究404頁(yè)面
2024-08-18
風(fēng)電機(jī)組仿真塔架阻尼比的選取研究【摘要】:本文利用目前主流風(fēng)電機(jī)組塔架的實(shí)測(cè)數(shù)據(jù),基于振幅衰減速率計(jì)算阻尼比,給出了幾個(gè)主流機(jī)型的實(shí)測(cè)阻尼比的值0.001—0.003,并依此認(rèn)為目
2024-08-18
附加阻尼控制靜止無(wú)功補(bǔ)償器對(duì)含風(fēng)電互聯(lián)系統(tǒng)阻尼特性的影響【摘要】:靜止無(wú)功補(bǔ)償器(SVC)通常用于改善系統(tǒng)電壓穩(wěn)定性,但采用附加阻尼控制(ADC)后也可以抑制系統(tǒng)低頻振蕩。當(dāng)互聯(lián)電
2024-08-18
基于廣域測(cè)量信號(hào)的雙饋風(fēng)電機(jī)組阻尼控制策略【摘要】:為了抑制電力系統(tǒng)的區(qū)域間低頻振蕩,本文提出了一種應(yīng)用于雙饋風(fēng)電機(jī)組(DFIG)的附加阻尼控制策略。首先,建立了雙饋風(fēng)電機(jī)組的動(dòng)態(tài)
2024-08-18
雙饋風(fēng)電機(jī)組次同步振蕩阻尼特性與抑制策略【摘要】:大規(guī)模風(fēng)電經(jīng)固定串補(bǔ)線路送出時(shí),雙饋風(fēng)電機(jī)組(DFIG)會(huì)由于轉(zhuǎn)子側(cè)換流器(RSC)與固定串補(bǔ)之間相互作用而引起一種新的次同步振蕩
2024-08-18
大規(guī)模雙饋型風(fēng)電機(jī)組接入電力系統(tǒng)對(duì)電網(wǎng)阻尼特性的影響【摘要】:風(fēng)資源豐富地區(qū)往往會(huì)建設(shè)多個(gè)風(fēng)電場(chǎng),且風(fēng)電場(chǎng)所在地區(qū)遠(yuǎn)離經(jīng)濟(jì)中心,用電負(fù)荷較小,大量風(fēng)電需外送,外送風(fēng)電對(duì)電力系統(tǒng)尤其
2024-08-18
雙饋風(fēng)電場(chǎng)次同步相互作用的機(jī)理仿真驗(yàn)證與實(shí)用抑制策略【摘要】:雙饋風(fēng)電場(chǎng)通過(guò)串聯(lián)補(bǔ)償裝置進(jìn)行遠(yuǎn)距離輸電時(shí)存在發(fā)生次同步相互作用(sub-synchronous interactio
2024-08-18
基于概率法的并網(wǎng)雙饋風(fēng)電場(chǎng)次同步相互作用及其抑制措施【摘要】:雙饋風(fēng)電場(chǎng)經(jīng)串補(bǔ)線路接入電力系統(tǒng),小擾動(dòng)情況下會(huì)出現(xiàn)次同步控制相互作用形式的次同步振蕩現(xiàn)象。針對(duì)這一問(wèn)題,由于系統(tǒng)運(yùn)行
2024-08-18
雙饋風(fēng)電機(jī)組附加控制對(duì)軸系振蕩影響的評(píng)估方法【摘要】:為消除絕對(duì)特征值靈敏度指標(biāo)中參數(shù)量綱的影響,同時(shí)計(jì)及風(fēng)速的概率分布特性對(duì)特征值靈敏度排序的影響,提出了一種累積相對(duì)特征值靈敏度
2024-08-18
湖北某大型水電機(jī)組與調(diào)速器相關(guān)的阻尼特性及振蕩模式分析【摘要】:本文以湖北某大型水電機(jī)組為例,對(duì)水輪機(jī)調(diào)速系統(tǒng)的數(shù)字控制環(huán)節(jié)、液壓執(zhí)行環(huán)節(jié)、水輪機(jī)功率環(huán)節(jié)等部分建模,并進(jìn)行相-頻特
2024-08-18
功放機(jī)的阻尼系數(shù),一般需要達(dá)到多少低音才有力而不拖尾呢?熱心網(wǎng)友:原來(lái)你是吃過(guò)苦頭后才認(rèn)識(shí)到這個(gè)的,不錯(cuò),阻尼系數(shù)正是指這個(gè),二三十年前的功放說(shuō)明書中有這個(gè)參數(shù),如今的進(jìn)口機(jī)上也有
2024-08-17
先導(dǎo)式減壓閥的阻尼孔起什么作用,如果它被堵塞將會(huì)出現(xiàn)什么現(xiàn)象【專家解說(shuō)】:減壓閥里面有兩個(gè)阻尼孔,先導(dǎo)閥導(dǎo)閥座上的阻尼孔和主閥芯下腔的阻尼孔都是為了緩減系統(tǒng)壓力對(duì)閥芯的沖擊。如果它
2024-08-17
阻尼系數(shù)是什么意思???【專家解說(shuō)】:阻尼系數(shù) 目錄·阻尼系數(shù)定義
·阻尼系數(shù)解析
·阻尼系數(shù)匹配
·力學(xué)阻尼系數(shù) 英文名稱:Damping Factor 阻尼系數(shù)定義 阻尼系
2024-08-17
什么是阻尼效果?什么是自由振蕩?【專家解說(shuō)】:阻尼 開(kāi)放分類: 物理名詞zǔní在電學(xué)中,差不多就是響應(yīng)時(shí)間的意思。 在機(jī)械物理學(xué)中,系統(tǒng)的能量的減小——阻尼振動(dòng)不都是因“阻力”引
2024-08-17
MEMS 加速度計(jì):使用質(zhì)量彈簧阻尼結(jié)構(gòu)測(cè)量加速度 用于傳感加速度的質(zhì)量-彈簧-阻尼器結(jié)構(gòu)如圖1所示。 MEMS 技術(shù)使我們能夠在同一硅芯片上實(shí)現(xiàn)該機(jī)械系統(tǒng)的非常小的版
2023-06-30