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电力系统稳态分析(4.1)
电力系统稳态分析主要研究电力系统稳态运行的性能,包括系统有功和无功功率的平衡,网络节点电压和支路功率的分布等,解决系统有功功率和频率调整,无功功率和电压控制等问题。电力系统潮流计算是电力系统稳态分析的基础。潮流计算的结果可以给出电力系统稳态运行时各节点电压和各支路功率的分布。在不同系统运行方式下进行大量潮流计算,可以研究并从中选择确定经济上合理、技术上可行、安全可靠的运行方式。潮流计算还给出电力网的功率损耗,便于进行网据分析,并进一步制定降低网损的措施。潮流计算还可以用于电力网事故预想,确定事故影响的程度和防止事故扩大的措施。潮流计算也用于输电线路工频过电压研究和调相、调压分析,为确定输电线路并联补偿容量、变压器可调分接头设置等系统设计的主要参数以及线路绝缘水平提供部分依据。谐波分析主要通过谐波潮流计算,研究在特定谐波源作用下,电力网内各节点谐波电压和支路谐波电流的分布,确定谐波源的影响从而制定消除谐波的措施。 本门课程是西安交大考研初试专业课之一。
  1. 2011/8/5
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电力系统稳态分析(3.1)
电力系统稳态分析主要研究电力系统稳态运行的性能,包括系统有功和无功功率的平衡,网络节点电压和支路功率的分布等,解决系统有功功率和频率调整,无功功率和电压控制等问题。电力系统潮流计算是电力系统稳态分析的基础。潮流计算的结果可以给出电力系统稳态运行时各节点电压和各支路功率的分布。在不同系统运行方式下进行大量潮流计算,可以研究并从中选择确定经济上合理、技术上可行、安全可靠的运行方式。潮流计算还给出电力网的功率损耗,便于进行网据分析,并进一步制定降低网损的措施。潮流计算还可以用于电力网事故预想,确定事故影响的程度和防止事故扩大的措施。潮流计算也用于输电线路工频过电压研究和调相、调压分析,为确定输电线路并联补偿容量、变压器可调分接头设置等系统设计的主要参数以及线路绝缘水平提供部分依据。谐波分析主要通过谐波潮流计算,研究在特定谐波源作用下,电力网内各节点谐波电压和支路谐波电流的分布,确定谐波源的影响从而制定消除谐波的措施。 本门课程是西安交大考研初试专业课之一。
  1. 2011/8/5
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电力系统稳态分析(2)
电力系统稳态分析主要研究电力系统稳态运行的性能,包括系统有功和无功功率的平衡,网络节点电压和支路功率的分布等,解决系统有功功率和频率调整,无功功率和电压控制等问题。电力系统潮流计算是电力系统稳态分析的基础。潮流计算的结果可以给出电力系统稳态运行时各节点电压和各支路功率的分布。在不同系统运行方式下进行大量潮流计算,可以研究并从中选择确定经济上合理、技术上可行、安全可靠的运行方式。潮流计算还给出电力网的功率损耗,便于进行网据分析,并进一步制定降低网损的措施。潮流计算还可以用于电力网事故预想,确定事故影响的程度和防止事故扩大的措施。潮流计算也用于输电线路工频过电压研究和调相、调压分析,为确定输电线路并联补偿容量、变压器可调分接头设置等系统设计的主要参数以及线路绝缘水平提供部分依据。谐波分析主要通过谐波潮流计算,研究在特定谐波源作用下,电力网内各节点谐波电压和支路谐波电流的分布,确定谐波源的影响从而制定消除谐波的措施。 本门课程是西安交大考研初试专业课之一。
  1. 2011/8/4
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电力系统稳态分析(1.1)
电力系统稳态分析主要研究电力系统稳态运行的性能,包括系统有功和无功功率的平衡,网络节点电压和支路功率的分布等,解决系统有功功率和频率调整,无功功率和电压控制等问题。电力系统潮流计算是电力系统稳态分析的基础。潮流计算的结果可以给出电力系统稳态运行时各节点电压和各支路功率的分布。在不同系统运行方式下进行大量潮流计算,可以研究并从中选择确定经济上合理、技术上可行、安全可靠的运行方式。潮流计算还给出电力网的功率损耗,便于进行网据分析,并进一步制定降低网损的措施。潮流计算还可以用于电力网事故预想,确定事故影响的程度和防止事故扩大的措施。潮流计算也用于输电线路工频过电压研究和调相、调压分析,为确定输电线路并联补偿容量、变压器可调分接头设置等系统设计的主要参数以及线路绝缘水平提供部分依据。谐波分析主要通过谐波潮流计算,研究在特定谐波源作用下,电力网内各节点谐波电压和支路谐波电流的分布,确定谐波源的影响从而制定消除谐波的措施。 本门课程是西安交大考研初试专业课之一。
  1. 2011/8/2
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电力系统稳态分析(1.2)
电力系统稳态分析主要研究电力系统稳态运行的性能,包括系统有功和无功功率的平衡,网络节点电压和支路功率的分布等,解决系统有功功率和频率调整,无功功率和电压控制等问题。电力系统潮流计算是电力系统稳态分析的基础。潮流计算的结果可以给出电力系统稳态运行时各节点电压和各支路功率的分布。在不同系统运行方式下进行大量潮流计算,可以研究并从中选择确定经济上合理、技术上可行、安全可靠的运行方式。潮流计算还给出电力网的功率损耗,便于进行网据分析,并进一步制定降低网损的措施。潮流计算还可以用于电力网事故预想,确定事故影响的程度和防止事故扩大的措施。潮流计算也用于输电线路工频过电压研究和调相、调压分析,为确定输电线路并联补偿容量、变压器可调分接头设置等系统设计的主要参数以及线路绝缘水平提供部分依据。谐波分析主要通过谐波潮流计算,研究在特定谐波源作用下,电力网内各节点谐波电压和支路谐波电流的分布,确定谐波源的影响从而制定消除谐波的措施。 本门课程是西安交大考研初试专业课之一。
  1. 2011/8/2
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主阀、制动风闸、调压阀及冷却器的运行与维护
为促进我国农村水电事业发展,提高农村水电职工专业素质,由中国水利地电企协和联合国国际小水电中心组织全国水电专家编写的《新编全国小水电培训教材》重新编辑出版。全国政协副主席钱正英为此题词“努力培训人才,提高我国小水电事业的技术水平”。本套教材在全国各地发行后,反映良好,广大读者纷纷要求提供相应的电子音像教材,以解决师资不足和学员自学的困难。应广大读者的要求,由水利部农村水电及电气化发展局主持编辑出版了《全国农村水电职工培训新编电子音像教材》,共10集141学时。本教材由水利部副部长敬正书题写片名并担任顾问,水利部农村水电及电气化发展局局长程回洲为主任委员并担任《序篇》主讲。 ----本教材由水利部展览音像制作中心、中国计划出版社、杭州钱江科技书社以及河海大学、山东农业大学、武汉大学、南昌水利水电专科学校等联合制作,由水利部展览音像制作中心出版发行。本教材由12位专家、教授担任主讲,部农电局两次召开专家审片会议进行审查修改。电子音像教材强调了农村水电的现代化管理和最新国家技术标准,是我国农村水电工作者岗位技能培训鉴定的专用教材。
  1. 2011/6/17
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美国福禄克E-DWT-H 数字式压力校准器功能介绍
E-DWT-H给压力校准带来了新突破,它彻底改善了液压校准的流程。基于先进的电子和机械设计,用来替换机械的通过砝码工作的传统活塞式压力计。E-DWT-H坚固便携,简单易用,不仅可以在实验室或计量室替代很多传统活塞压力计的工作,还可以携带至现场完成现场的计量和校准工作。这一集成式液体压力校准器将高精密、简单的压力输出控制操作与方便、实时的高精准压力测量完美结合地在一起。 E-DWT-H的不确定度是读数的±0.02 %,量程最高可达200MPa(30,000psi)。配置两支传感器时可在满量程的1%到100%范围内实现此不确定度。仪器内置的压力产生和控制部分可以让操作人员在全部量程范围内轻松、方便地对被校准仪表进行加压及精密调压。 2. 活塞压力计的性能,数字式压力计的便利性 E-DWT-H提供了优异的不确定度,像活塞压力计一样具有长期的稳定性,避免了活塞压力计需要加压泵、施加砝码、手泵连接等多种不便。 不需要反复加载和卸载砝码,不需定期送检砝码 不需重力加速度以及温度的修整 不需更换活塞,仪器几秒钟即可更换Q-RPT来更换量程 几乎不受水平高度和振动部的影响 可精密设置任何压力数值,没有类似砝码的那种最小砝码分辨率的限制 无论什么压力单位,都可以精密设置在任何(整数)量程上,而砝码受限于压力单位 特别适合于精密设置和测量某个整数压力点的应用,例如指针式压力表 自动的测试、校准流程以及数据的采集 可以通过PC控制完成自动的数据采集 校准方便,不需使用平衡法进行校准 使用COMPASS?软件可实现自动校准
  1. 2011/6/13
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开路检测电路中的双向晶闸管(可控硅)---检测电路中的晶闸管
第11章 晶闸管的识别检测!晶闸管(Thyristor)是晶体闸流管的简称,又可称做可控硅整流器,以前被简称为可控硅;1957年美国通用电器公司开发出世界上第一款晶闸管产品,并于1958年将其商业化;晶闸管是PNPN四层半导体结构,它有三个极:阳极,阴极和门极; 晶闸管具有硅整流器件的特性,能在高电压、大电流条件下工作,且其工作过程可以控制、被广泛应用于可控整流、交流调压、无触点电子开关、逆变及变频等电子电路中。
  1. 2010/12/14
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开路检测电路中的单向晶闸管(可控硅)---检测电路中的晶闸管
第11章 晶闸管的识别检测!晶闸管(Thyristor)是晶体闸流管的简称,又可称做可控硅整流器,以前被简称为可控硅;1957年美国通用电器公司开发出世界上第一款晶闸管产品,并于1958年将其商业化;晶闸管是PNPN四层半导体结构,它有三个极:阳极,阴极和门极; 晶闸管具有硅整流器件的特性,能在高电压、大电流条件下工作,且其工作过程可以控制、被广泛应用于可控整流、交流调压、无触点电子开关、逆变及变频等电子电路中。
  1. 2010/12/10
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三相异步电动机的调速[课件]
变转差率调速的实质是:将P1的一部分转化为转差功率 转移到运动系统之外,以消弱P2,达到减速的目的。 方法: 1、消耗型:将转差功率全部消耗在转子电路中: 调压(笼型)、串电阻调速(绕线转子) 2、回馈型:将转差功率大部分回馈电网:串极调速(绕线转子) 3、转差功率不变型:变极调速、变频调速
  1. 2010/2/10
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