中文名 | 直流頻率限制控制/頻率控制 | 外文名 | frequency limit control/ frequency control |
---|---|---|---|
所屬學科 | 電力系統 |
自動控制原理中的穿越頻率不是截止頻率。這兩個頻率可以在幅相曲線中展示,穿越頻率是與實軸的交點,截止頻率是過(-1,0)點的圓與幅相曲線的交點。也可以在對數頻率曲線展示。但物理意義:穿越即臨界穩定的頻率...
頻率不一定指電,它是測量往復運動(振蕩)的一個量綱,單位是赫茲(Hz),就是每秒一周,就是1Hz。例如你揮動手臂,平均一秒鐘揮動三次,就可以說你揮動手筆的頻率是3Hz。50Hz交流電就是說它的極性(家...
樓主基本信息可以確定有兩種原因 1?由于距離的緣故可能是信號損失(比如感性負載) 2?可能是線路上的干擾信號 第一個原因好查1樓主可以用萬用表打一下。第二個原因把電纜的層接好(無層則用有層的電纜試一下...
格式:pdf
大小:693KB
頁數: 6頁
評分: 4.7
提出并研究一種開關變換器非線性控制策略,雙頻率控制技術。研究電壓型和電流型雙頻率控制開關變換器的實現方式及特點,對比分析電壓型和電流型雙頻率控制開關變換器的工作特性和控制規律。理論分析、仿真及實驗結果表明:電壓型和電流型雙頻率控制具有相同的穩態工作特性;而在動態響應方面,電流型雙頻率控制具有比電壓型雙頻率控制更為優越的性能。此外,與電壓型雙頻率控制相比,電流型雙頻率控制具有自動限流功能和更為平穩的啟動特性。
格式:pdf
大小:693KB
頁數: 5頁
評分: 4.5
基于全射流噴頭射流元件的工作原理和內部流動狀況,分析射流元件附壁頻率的影響因素.利用元件兩側壓差大小,建立附壁頻率計算式,通過射流元件壁面脈動壓力測量獲得的附壁頻率試驗數據,頻率計算值與試驗值符合較好.計算與試驗結果表明,附壁頻率隨元件腔室容積增大,信號水導管長度的變長而減小,隨噴頭工作壓力增大,信號水流量的增大而增大,對于PXH30全射流噴頭射流元件,獲得信號水流量與附壁頻率的線性關系式.在無因次數計算與分析中,噴嘴雷諾數對斯特勞哈數影響較小,斯特勞哈數隨歐拉數的增大而減小.附壁頻率的研究能指導射流元件的設計和全射流噴頭工作狀態的調節.
頻率控制,又稱頻率調整,是使輸出信號頻率與給定頻率保持確定關系的自動控制方法。頻率控制是電力系統中維持有功功率供需平衡的主要措施,其根本目的是保證電力系統的頻率穩定。電力系統頻率調整的主要方法是調整發電功率和進行負荷管理。按照調整范圍和調節能力的不同,頻率調整可分為一次調頻、二次調頻和三次調頻。電力系統頻率調整也是電力市場的重要組成部分。
編輯
頻率控制可采用以下兩種措施:
(1)正常運行時,采用自動頻率控制(AFC)或自動發電控制AGC),其主要是在負荷緩慢變化時,調節發電機的輸出功率,以保持頻率恒定,保持系統中聯絡線上的功率小于規定值,同時調節發電機功率時,還要考慮按最優經濟原則分配機組出力。
(2)緊急狀態下頻率控制,在系統中有功功率出現大擾動,頻率出現大偏差時,盡快恢復頻率至正常值,以保證電力系統的安全。
編輯
一次調頻是指當電力系統頻率偏離目標頻率時,發電機組通過調速系統的自動反應,調整有功出力以維持電力系統頻率穩定。一次調頻的特點是響應速度快,但是只能做到有差控制。
二次調頻,也稱為自動發電控制(AGC),是指發電機組提供足夠的可調整容量及一定的調節速率,在允許的調節偏差下實時跟蹤頻率,以滿足系統頻率穩定的要求。二次調頻可以做到頻率的無差調節,且能夠對聯絡線功率進行監視和調整。
三次調頻的實質是完成在線經濟調度,其目的是在滿足電力系統頻率穩定和系統安全的前提下合理利用能源和設備,以最低的發電成本或費用獲得更多的、優質的電能。