基于軌跡靈敏度分析的電力系統(tǒng)穩(wěn)定器參數(shù)優(yōu)化設(shè)計(jì)
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4.5
提出了一種基于時(shí)域仿真的電力系統(tǒng)穩(wěn)定器(PSS)參數(shù)優(yōu)化方法。該方法將 PSS 的參數(shù)設(shè)置歸結(jié)為優(yōu)化問(wèn)題首先通過(guò)軌跡靈敏度仿真得到目標(biāo)函數(shù)的梯度信息,再應(yīng)用共軛梯度技術(shù)優(yōu)化多個(gè) PSS 參數(shù)。由于在目標(biāo)函數(shù)中考慮了電力系統(tǒng)大擾動(dòng)中的非線性特征,該方法可以抑制小擾動(dòng)引起的自發(fā)性振蕩及有效阻尼大擾動(dòng)引起的系統(tǒng)振蕩。在兩個(gè)IEEE典型系統(tǒng)上進(jìn)行的特征值分析及時(shí)域仿真結(jié)果驗(yàn)證了該方法的實(shí)用性和有效性。
人工智能在電力系統(tǒng)穩(wěn)定器設(shè)計(jì)中的應(yīng)用綜述
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人工智能技術(shù),特別是遺傳算法、模糊評(píng)價(jià)、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等方法在電力系統(tǒng)穩(wěn)定器(pss)設(shè)計(jì)中的應(yīng)用有效地彌補(bǔ)了傳統(tǒng)pss設(shè)計(jì)的不足,提高了控制器的魯棒性和系統(tǒng)的穩(wěn)定性。研究對(duì)人工智能技術(shù)在電力系統(tǒng)穩(wěn)定器設(shè)計(jì)中的應(yīng)用進(jìn)行了綜述,總結(jié)了各種人工智能技術(shù)對(duì)電力系統(tǒng)穩(wěn)定器設(shè)計(jì)的影響,對(duì)其發(fā)展現(xiàn)狀作了簡(jiǎn)要的介紹。
基于靈敏度計(jì)算的電力系統(tǒng)參數(shù)可辨識(shí)性分析
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對(duì)于簡(jiǎn)單電力系統(tǒng)建模中參數(shù)可辨識(shí)性問(wèn)題,以往采用解析方法可以進(jìn)行分析。但對(duì)于大規(guī)模電力系統(tǒng),解析方法難以進(jìn)行。文中發(fā)現(xiàn)了電力系統(tǒng)參數(shù)的可辨識(shí)性與靈敏度之間的關(guān)系。提出先根據(jù)靈敏度的相位來(lái)判斷參數(shù)能否唯一辨識(shí),再根據(jù)靈敏度的大小來(lái)選擇可辨識(shí)的重點(diǎn)參數(shù),最后采用蟻群算法優(yōu)化重點(diǎn)參數(shù)。通過(guò)算例分析,證明了上述方法的可行性。
基于靈敏度分析的多區(qū)域互聯(lián)電力系統(tǒng)狀態(tài)估計(jì)
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4.4
研究了多區(qū)域互聯(lián)電力系統(tǒng)的狀態(tài)估計(jì)問(wèn)題,提出了基于靈敏度分析的互聯(lián)電力系統(tǒng)的狀態(tài)估計(jì)方法。該方法將互聯(lián)系統(tǒng)聯(lián)絡(luò)線兩端子系統(tǒng)狀態(tài)估計(jì)獨(dú)立計(jì)算所得線路功率不匹配量作為各子系統(tǒng)的虛擬變化量測(cè)量,基于各子系統(tǒng)量測(cè)量、狀態(tài)量和功率估計(jì)值之間的靈敏度關(guān)系,計(jì)算修正各子系統(tǒng)狀態(tài)量和功率估計(jì)值,迭代求解互聯(lián)系統(tǒng)狀態(tài)估計(jì)解。仿真試驗(yàn)結(jié)果充分說(shuō)明該狀態(tài)估計(jì)方法計(jì)算結(jié)果準(zhǔn)確、速度快,且在互聯(lián)系統(tǒng)計(jì)算中心無(wú)法獲得部分子系統(tǒng)數(shù)據(jù)情況下,能夠最大限度地準(zhǔn)確給出互聯(lián)的可觀測(cè)系統(tǒng)狀態(tài)估計(jì)解。
基于靈敏度分析的電力系統(tǒng)可靠性研究
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4.5
近些年,在可靠性靈敏度分析方面的研究很少,而靈敏度分析對(duì)電力系統(tǒng)的安全與可靠性運(yùn)行具有非常重要的意義.本文對(duì)靈敏度分析方法及其在電力系統(tǒng)中運(yùn)用的現(xiàn)狀進(jìn)行了簡(jiǎn)單的介紹.
一種用于廣域電力系統(tǒng)穩(wěn)定器控制工程的時(shí)鐘發(fā)生器
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4.5
時(shí)鐘同步技術(shù)是廣域測(cè)量系統(tǒng)(wams)的關(guān)鍵技術(shù)之一,基于wams的廣域電力系統(tǒng)穩(wěn)定器(pss)控制系統(tǒng)一般由相量測(cè)量單元(pmu)和服務(wù)器以及控制機(jī)組成,時(shí)間同步和時(shí)延控制是廣域pss控制應(yīng)用取得成功的決定性因素。探討了廣域pss控制系統(tǒng)中時(shí)間同步的需求,針對(duì)pmuserver及控制端的時(shí)鐘同步應(yīng)用,提出了一種結(jié)合gps授時(shí)和cpu時(shí)間戳計(jì)數(shù)器(tsc)守時(shí)的時(shí)鐘發(fā)生器gps_tscclock。該時(shí)鐘發(fā)生器實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單、可靠,精度高,實(shí)驗(yàn)證明該方法能有效提供滿足廣域pss控制工程應(yīng)用的實(shí)時(shí)時(shí)鐘。
具有區(qū)域極點(diǎn)配置的電力系統(tǒng)穩(wěn)定器的H_2/H_∞混合控制
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4.6
對(duì)具有區(qū)域極點(diǎn)配置的電力系統(tǒng)穩(wěn)定器的h2/h∞混合控制進(jìn)行了研究。利用matlab/lmi工具箱,以實(shí)例說(shuō)明應(yīng)用線性矩陣不等式進(jìn)行設(shè)計(jì)的方法。仿真及分析表明,所設(shè)計(jì)的控制器不僅具有良好的動(dòng)態(tài)品質(zhì),并且能抑制振蕩,提高電力系統(tǒng)的暫態(tài)穩(wěn)定。
一種基于SMAFA優(yōu)化算法的多機(jī)電力系統(tǒng)穩(wěn)定器參數(shù)最優(yōu)設(shè)計(jì)
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4.7
傳統(tǒng)電力系統(tǒng)穩(wěn)定器(powersystemstabilizer,pss)的性能受自身參數(shù)影響較大。為最大限度提高電力系統(tǒng)穩(wěn)定的性能,當(dāng)前的研究主要將優(yōu)化算法用于pss參數(shù)的整定。自適應(yīng)螢火蟲(chóng)算法(adaptivefireflyalgorithm,afa)作為一種新興的群體智能優(yōu)化算法,其具有較好的全局搜索能力,非常適用于電力系統(tǒng)優(yōu)化問(wèn)題。針對(duì)afa算法在收斂后期在極值點(diǎn)附近反復(fù)振蕩和局部搜索能力較差的問(wèn)題,本文引入單純形法(simplexmethod,sm)來(lái)改進(jìn)afa算法的性能。通過(guò)數(shù)學(xué)測(cè)試算例和pss小干擾仿真及適應(yīng)性仿真實(shí)驗(yàn)表明,本文方法具有較好的全局搜索能力和局部搜索能力,整定的pss參數(shù)能更好提高系統(tǒng)的魯棒性。
時(shí)鐘發(fā)生器在廣域電力系統(tǒng)穩(wěn)定器控制工程中的應(yīng)用研究
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4.6
根據(jù)現(xiàn)下電力系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定控制效果以及內(nèi)部時(shí)鐘發(fā)生器的校準(zhǔn)程度進(jìn)行必要的簡(jiǎn)單、可靠性的控制,實(shí)現(xiàn)整個(gè)廣域測(cè)量系統(tǒng)內(nèi)部的穩(wěn)定相量測(cè)量單元以及服務(wù)器高端配備需求,使得整個(gè)系統(tǒng)的穩(wěn)定器根據(jù)一定同步的時(shí)間要素以及較為先進(jìn)的電網(wǎng)低頻振蕩抑制手段,確保不同廠站數(shù)據(jù)的同時(shí)間控制效果,滿足總體電力控制效益的不斷改進(jìn)。
電力系統(tǒng)穩(wěn)定器現(xiàn)場(chǎng)整定試驗(yàn)中的若干問(wèn)題探討
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4.4
針對(duì)廣東省內(nèi)各個(gè)電廠發(fā)電機(jī)組電力系統(tǒng)穩(wěn)定器(powersystemstabilizer,pss)現(xiàn)場(chǎng)整定試驗(yàn)出現(xiàn)的情況,探討了pss現(xiàn)場(chǎng)整定試驗(yàn)中pss模型參數(shù)的選擇問(wèn)題、勵(lì)磁系統(tǒng)的滯后特性及其參數(shù)整定問(wèn)題、pss的放大倍數(shù)及其解決措施問(wèn)題和反調(diào)現(xiàn)象及其解決措施問(wèn)題。強(qiáng)調(diào)pss參數(shù)的現(xiàn)場(chǎng)整定非常重要,要高度重視現(xiàn)場(chǎng)參數(shù)整定出現(xiàn)的各種問(wèn)題。
特征值靈敏度方法及其在電力系統(tǒng)小干擾穩(wěn)定分析中的應(yīng)用
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4.4
隨著電力系統(tǒng)的發(fā)展,特別是大區(qū)互聯(lián)電網(wǎng)的出現(xiàn)和擴(kuò)大,小干擾穩(wěn)定性問(wèn)題日益突出。為了滿足小干擾穩(wěn)定性分析的要求,介紹了3種特征值靈敏度——特征值對(duì)元件參數(shù)、傳遞函數(shù)和運(yùn)行參數(shù)的靈敏度計(jì)算方法,并分析了其在電力系統(tǒng)小干擾穩(wěn)定中的應(yīng)用。這3種特征值靈敏度能夠彌補(bǔ)現(xiàn)有分析方法的不足,有效地指導(dǎo)某些裝置或系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)計(jì)與選址,以及調(diào)整系統(tǒng)的運(yùn)行方式,以改善小干擾穩(wěn)定性,抑制低頻振蕩的發(fā)生。基于靈敏度的發(fā)電重新調(diào)度法,通過(guò)合理分配系統(tǒng)發(fā)電機(jī)出力,使事故下受小干擾穩(wěn)定約束的電力傳輸最大化,是小干擾穩(wěn)定問(wèn)題的有效解決途徑之一。因此在現(xiàn)有的小干擾穩(wěn)定分析程序中增加特征值靈敏度的快速計(jì)算功能是十分必要和迫切的。
基于靈敏度計(jì)算的電力系統(tǒng)參數(shù)可辨識(shí)性分析思路構(gòu)想
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4.7
在相對(duì)簡(jiǎn)單的電力系統(tǒng)模型構(gòu)建中,針對(duì)參數(shù)可辨識(shí)性問(wèn)題的處理,一般可采取常規(guī)的解析方法進(jìn)行分析與解讀,但常規(guī)的參數(shù)分析方法并不能滿足規(guī)模較大的電力系統(tǒng)的解析?;诖耍疚囊噪娏ο到y(tǒng)各參數(shù)之間的靈敏度與可辨識(shí)性關(guān)系作為研究切入口,探究了以靈敏度相位來(lái)判別參數(shù)標(biāo)識(shí)的方法,并探討了據(jù)靈敏度大小的變化來(lái)選擇重點(diǎn)可辨識(shí)參數(shù)的策略,然后分析了優(yōu)化重點(diǎn)參數(shù)的計(jì)算方法。
某水電站3號(hào)發(fā)電機(jī)電力系統(tǒng)穩(wěn)定器參數(shù)整定試驗(yàn)分析
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4.7
基于電力系統(tǒng)穩(wěn)定器(pss)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試結(jié)果,驗(yàn)證pss對(duì)某水電站3號(hào)發(fā)電機(jī)組具有增強(qiáng)正阻尼的效果,同時(shí)對(duì)機(jī)組負(fù)載階躍試驗(yàn)時(shí)發(fā)電機(jī)有功功率振蕩不明顯現(xiàn)象進(jìn)行分析。
基于靈敏度分析的電力系統(tǒng)無(wú)功源最優(yōu)配置
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4.8
本文在靈敏度分析法的基礎(chǔ)上,對(duì)電力系統(tǒng)無(wú)功補(bǔ)償裝置scb進(jìn)行優(yōu)化配置,并在new-england39節(jié)點(diǎn)系統(tǒng)上進(jìn)行了驗(yàn)證。結(jié)果表明這一方法是可行的,有效的,可應(yīng)用于電力系統(tǒng)分析中。
油田電力系統(tǒng)電網(wǎng)的優(yōu)化設(shè)計(jì)
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4.6
近幾年油田企業(yè)技術(shù)部門(mén)在線路傳輸上采用纖芯損耗率較低的鎳鋅合金導(dǎo)線,并且加強(qiáng)對(duì)線路日常維修及保護(hù),以保障傳輸線路安全可靠的傳輸。油田電網(wǎng)系統(tǒng)采用十六進(jìn)制數(shù)字化管理技術(shù),對(duì)設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一化管理;在傳輸線路方面運(yùn)用的是電阻率低的鎳鋅合金傳輸干線;防雷措施是在變壓器機(jī)箱附近安裝消弧線或避雷針,在傳輸干線上每隔一定距離安裝接地引入線,有效避免雷擊。
電力系統(tǒng)暫態(tài)穩(wěn)定直接法綜述
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4.4
本文概述了直接法進(jìn)行電力系統(tǒng)暫態(tài)穩(wěn)定分析的發(fā)展史,對(duì)直接法中的各類(lèi)方法分別探討,并綜述了近年來(lái)的研究進(jìn)展。指出當(dāng)前動(dòng)態(tài)安全穩(wěn)定分析的發(fā)展趨勢(shì)是將直接法和時(shí)域仿真法很好的結(jié)合。
電力系統(tǒng)電壓穩(wěn)定分析與實(shí)現(xiàn)
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4.4
電力系統(tǒng)電壓穩(wěn)定分析與實(shí)現(xiàn) 作者:楊琴 作者單位:江西南昌供電公司 相似文獻(xiàn)(10條) 1.期刊論文劉益青.陳超英.梁磊.劉利電力系統(tǒng)電壓穩(wěn)定性的動(dòng)態(tài)分析方法綜述-電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化學(xué)報(bào) 2003,15(1) 電力系統(tǒng)電壓穩(wěn)定性是電力工程界的研究熱點(diǎn)之一,近年來(lái)隨著研究的不斷深入,迫切要求建立系統(tǒng)動(dòng)態(tài)模型來(lái)研究電壓穩(wěn)定性方面的行為特征,以揭 示電壓崩潰現(xiàn)象的本質(zhì),對(duì)電壓失穩(wěn)機(jī)理做出合理解釋.本文從理論依據(jù),發(fā)展過(guò)程,應(yīng)用成果等方面對(duì)電壓穩(wěn)定動(dòng)態(tài)分析方法研究現(xiàn)狀加以總結(jié),討論了現(xiàn) 存方法的不足,并展望了動(dòng)態(tài)分析方法在工程實(shí)際中的應(yīng)用前景. 2.期刊論文黃秀萍.huangxiuping有載調(diào)壓變壓器變比變化對(duì)電力系統(tǒng)電壓的影響-電力建設(shè)2004,25(11) 文章分析了在靜態(tài)范圍內(nèi)調(diào)整有載調(diào)壓變壓器分接頭對(duì)電力系統(tǒng)電壓穩(wěn)定性的影響.對(duì)
基于靈敏度分析的地基沉降反演參數(shù)優(yōu)化
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基于靈敏度分析的地基沉降反演參數(shù)優(yōu)化——土工參數(shù)的反分析對(duì)地基沉降的準(zhǔn)確計(jì)算和預(yù)測(cè)意義很大,但是現(xiàn)有的土體非線性本構(gòu)模型涉及的計(jì)算參數(shù)較多,造成了參數(shù)反分析的困難甚至誤差.基于系統(tǒng)靈敏度分析原理,以一個(gè)實(shí)際工程為例,說(shuō)明了e-v模型和e-b模型中計(jì)...
關(guān)于電力系統(tǒng)電壓穩(wěn)定性的探討
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4.5
關(guān)于電力系統(tǒng)電壓穩(wěn)定性的探討
小浪底水電廠電力系統(tǒng)穩(wěn)定器無(wú)功反調(diào)現(xiàn)象及分析
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介紹了功率型電力系統(tǒng)穩(wěn)定器(pss)在小浪底水電廠的應(yīng)用情況。通過(guò)對(duì)#2機(jī)組無(wú)功波動(dòng)現(xiàn)象分析,確定了調(diào)速器抽動(dòng)是引起功率型電力系統(tǒng)穩(wěn)定器反調(diào)現(xiàn)象原因之一。結(jié)合實(shí)際,提出了對(duì)pss選型和參數(shù)整定的建議。
電力系統(tǒng)穩(wěn)定復(fù)習(xí)題答案教學(xué)內(nèi)容
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4.8
電力系統(tǒng)穩(wěn)定復(fù)習(xí) 1.同步發(fā)電機(jī)的模型4與模型3相比有哪些簡(jiǎn)化,在多機(jī)電力系統(tǒng)穩(wěn)定計(jì)算中帶來(lái)了哪些便利? 模型三為qe'恒定模型,不考慮勵(lì)磁電壓變化和轉(zhuǎn)子阻尼繞組的作用。各參數(shù)可取為: xqqxqxdxdx'''''',; 該模型設(shè)發(fā)電機(jī)dx'后的電勢(shì)'e恒定,各參數(shù)均取dx'的值。 2.列寫(xiě)二機(jī)系統(tǒng)的特征方程,并解釋特征根與系統(tǒng)穩(wěn)定性的關(guān)系。 32 12 0....... 2tj 21 1tj 11k 0.....................0 32 12 x x k x x 3.當(dāng)使用絕對(duì)角偏移i為狀態(tài)變量時(shí),為什么會(huì)出現(xiàn)增根?可以采用什么辦法解決? 忽略了轉(zhuǎn)子繞組電磁阻尼效應(yīng);使用相對(duì)角偏移做變量。 4.發(fā)電機(jī)采用模型4時(shí),構(gòu)造多機(jī)系統(tǒng)線性化狀態(tài)方程有哪些步驟? ⑴確定待分析的電力系統(tǒng)某一運(yùn)行方式并作潮流計(jì)算,算出系統(tǒng)
關(guān)于電力系統(tǒng)電壓穩(wěn)定性分析方法的綜述
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4.5
關(guān)于電力系統(tǒng)電壓穩(wěn)定性分析方法的綜述
無(wú)功補(bǔ)償及其對(duì)電力系統(tǒng)電壓穩(wěn)定性的影響分析
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4.5
在電力系統(tǒng)的運(yùn)行中,存在相應(yīng)的無(wú)功負(fù)荷,做好相應(yīng)的無(wú)功功率補(bǔ)償可對(duì)電網(wǎng)電壓進(jìn)行有效調(diào)整,提升電網(wǎng)運(yùn)行的穩(wěn)定性.主要簡(jiǎn)單講述了無(wú)功補(bǔ)償對(duì)電力系統(tǒng)電壓穩(wěn)定性的影響進(jìn)行了簡(jiǎn)要分析.
對(duì)電力系統(tǒng)中主動(dòng)配電網(wǎng)優(yōu)化設(shè)計(jì)的分析
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4.5
為滿足我國(guó)用電負(fù)荷的逐年增長(zhǎng)以及電網(wǎng)發(fā)展需求,主動(dòng)配電網(wǎng)系統(tǒng)應(yīng)運(yùn)而生。主動(dòng)配電網(wǎng)系統(tǒng)有效地提高了供電網(wǎng)系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性,同時(shí)降低了供電企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本,提高了經(jīng)濟(jì)獲取能力,為供電企業(yè)的平穩(wěn)可持續(xù)發(fā)展?fàn)I造了良好的環(huán)境。課題研究以此為背景從主動(dòng)配電網(wǎng)系統(tǒng)的基礎(chǔ)原理出發(fā),分析探討我國(guó)現(xiàn)階段采用的主動(dòng)配電網(wǎng)系統(tǒng)進(jìn)一步完善優(yōu)化的可能性與發(fā)展方向。
水輪機(jī)詳細(xì)模型對(duì)電力系統(tǒng)暫態(tài)穩(wěn)定分析結(jié)果的影響
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4.4
電力系統(tǒng)仿真研究中常采用簡(jiǎn)化的理想水輪機(jī)模型,水輪機(jī)詳細(xì)模型對(duì)于電力系統(tǒng)暫態(tài)穩(wěn)定分析結(jié)果的影響尚有待研究。文中介紹了水輪機(jī)的三種線性模型和三種非線性模型,包括基于全特性曲線的水輪機(jī)模型、水輪機(jī)內(nèi)特性模型、水輪機(jī)簡(jiǎn)化解析非線性模型、基于模型綜合特性曲線的水輪機(jī)線性化模型、基于水輪機(jī)內(nèi)特性解析的線性化模型、理想水輪機(jī)模型。針對(duì)不同水輪機(jī)詳細(xì)模型對(duì)電力系統(tǒng)暫態(tài)穩(wěn)定分析結(jié)果的影響和適用范圍進(jìn)行了仿真比較分析。仿真結(jié)果表明不同的水輪機(jī)詳細(xì)模型對(duì)電力系統(tǒng)暫態(tài)穩(wěn)定分析結(jié)果的影響不大;電力系統(tǒng)的暫態(tài)過(guò)程對(duì)水力系統(tǒng)來(lái)說(shuō)不一定是大擾動(dòng);不同的水輪機(jī)詳細(xì)模型得出的電力系統(tǒng)中、長(zhǎng)期暫態(tài)穩(wěn)定仿真結(jié)果是不同的,因此在進(jìn)行中、長(zhǎng)期暫態(tài)穩(wěn)定仿真分析時(shí)應(yīng)采用水輪機(jī)詳細(xì)模型。
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職位:橋梁工程標(biāo)準(zhǔn)員
擅長(zhǎng)專(zhuān)業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林