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隨著風力發電的快速發展,對風力發電相關技術的研究也日趨迫切。風速及風電功率預測作為鋒利發電研究的就出環節之一,對于電網的運行調度有重要作用。 目前采用的風速及風電預測模型主要有時間序列模型和神經網絡模型、支持向量機模型等。單項一側模型的預測各有其優點與缺點,而且由于它們利用的原始數據不盡相同,不同數據從不同角度影響著模型的輸出結果,因此各單項預測方法之間并不是相互排斥,二是存在一定聯系,并且相互
配電網開關在配電網中擔任著舉足輕重的作用,主要完成配電網的控制和保護功能。當配電網開關發生故障時,會引起電網事故,嚴重時甚至會造成電網大面積停電,給社會帶來巨大的經濟損失和不利的影響。統計分析表明,80%的開關故障是由于機械特性的不良造成的,且絕大多數故障是操動機構的問題,配電網開關的檢修就成了問題的關鍵。 傳統的以設備定期檢修為**的設備維修方式易產生“勞而無功,勞而有過”的結果;而“事后檢修
**臨界流體是溫度和壓力均在臨界溫度和臨界壓力之上的流體。**臨界狀態既非氣態也非液態,但它具有氣態和液態的雙重優點,既像氣體一樣容易擴散,又像液體一樣有很強的的溶解能力。**臨界流體具有液體的密度,同時具有氣體的擴散性,因此,廣泛用作高聚物發泡的發泡劑。 在塑料擠出中,熔融物料溫度控制效果直接影響了制品的質量。熔體溫度過高時,擠出機中的物料會發生降解;熔體溫度過低時,塑料塑化不良,流動性差,無法正常
隨著現代電力電子技術的發展,以及社會經濟的快速發展,電力電子變換器被廣泛地應用在工業各個領域中。其中,一些學者在1994年提出的三相三電平三開關(VIENNA)整流器(以下簡稱為VIENNA整流器)由于所需的功率管器件少且電壓僅為直流母線電壓的一半,無橋臂輸出電壓直通問題,不需設置驅動死區時間,以及控制電路簡單等優點,得到了國內外學者的廣泛關注和深入研究。 相對于傳統的兩電平變換器,多電平變換器
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