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以一个电路中各支路电压作为元素所构成的列向量。
《电力名词》 (第三版)。 2100433B
每匝电势 ( e t ) 计算 ( V ) &nbs...
在变压器设计时,或变压器在订货时,必须要注明变压器原副边的额定(线)电压。通常供需双方都会这样理解:1、将变压器连接到电源的线电压值,为变压器的原边额定电压值。2、将变压器连接到负载的线电压值,为变压...
对于路面,所谓横向是指路面的宽度方向,纵向是指路面的长度方向
工程量清单定义
工程量 清单定义 简介 工程量清 单计价是指投标人完成由招标人 提供的 工程量清单 所需的全 部费用, 工程量清单计 价图书 包括分部分项 工程费、措施项目费、其他项目 费、规费和 税金。 工程量清 单计价方式,是在建设工程招投 标中, 招标人 自行或委托具 有资质的 中介 机构编制反映工程实体消耗和措 施性消耗的工程量清单,并 作为招标文件 的一部分提供给投标人,由投标 人依据工程量清单自主报价 的计价方式 。在工程招标中采用工程量清单 计价是 国际上较为通行的做法 。 编辑本 段特点 “统一 计价规则” 通过制定 统一的建设工程工程量清单计价 方法、统一的工程量计量规 则、统一的工 程量 工程量清单计 价图书 清单项目设置 规则,达到规范计价行为的目的 。这些规则和办法是强制性 的,建设各方 面都应该遵守,这是工程造价管 理部门首次在文件中明确政 府应管什么, 不应管什么。 “有效 控
电器的定义
1. 电器的定义 :电器就是根据外界施加信号和要求,能手动或自动地款开或接通电路,断 续或连续的改变电路参数,以实现对电或非电对象的切换,控制,检测,保护,变换和 调节的电工器械。 2. 低压电器的定义 :低压电器通常指工作在直流电压 1500V 以下,交流电压 1200V 以下 的电器。 3. 电磁式低压电器由触头, 灭弧装置和电磁机构组成, 其中触头和灭弧装置称为触点系统。 4. 触点的接通形式有点接触,线接触,面接触三种。 5. 触头的结构形式主要有单断点指形触头和双断点桥式触头。 6. 电弧的定义 :电弧实际上是一种气体放点现象。所谓气体放点就是气体中有大量的带电 质点做定向运动。 7. 灭弧的主要方法: a多断点灭弧 b 磁吹式灭弧 c 灭弧栅 d 灭弧罩 8. 电磁机构的作用 :电磁机构是电磁式低压电器的感测部件,他的作用是将电磁能量转换 成机械能量,带动触头动作使之闭合或断开
在数学中,向量(也称为欧几里得向量、几何向量、矢量),指具有大小(magnitude)和方向的量。它可以形象化地表示为带箭头的线段。箭头所指:代表向量的方向;线段长度:代表向量的大小。与向量对应的只有大小,没有方向的量叫做数量(物理学中称标量)。
向量的记法:印刷体记作粗体的字母(如a、b、u、v),书写时在字母顶上加一小箭头“→”。 如果给定向量的起点(A)和终点(B),可将向量记作AB(并于顶上加→)。在空间直角坐标系中,也能把向量以数对形式表示,例如Oxy平面中(2,3)是一向量。
在物理学和工程学中,几何向量更常被称为矢量。许多物理量都是矢量,比如一个物体的位移,球撞向墙而对其施加的力等等。与之相对的是标量,即只有大小而没有方向的量。一些与向量有关的定义亦与物理概念有密切的联系,例如向量势对应于物理中的势能。
几何向量的概念在线性代数中经由抽象化,得到更一般的向量概念。此处向量定义为向量空间的元素,要注意这些抽象意义上的向量不一定以数对表示,大小和方向的概念亦不一定适用。因此,平日阅读时需按照语境来区分文中所说的"向量"是哪一种概念。不过,依然可以找出一个向量空间的基来设置坐标系,也可以透过选取恰当的定义,在向量空间上介定范数和内积,这允许我们把抽象意义上的向量类比为具体的几何向量。
根据发电机出力变化与系统能量裕度变化的关系及其与支路潮流变化之间的关系,在求取发电机出力变化对支路电流变化的影响因子基础上,采用非线性优化的思路,通过预测-校正内点法对系统所有发电机出力变化量进行组合优化,计算了对应不同系统状态的支路电流变化量约束上下限,并根据约束上下限构建了支路脆弱性评估指标。最后在IEEE-30母线系统中比较了本文所提方法与传统最优潮流法两种优化手段下的脆弱性评估,结果证明,根据系统运行条件变化来实时更新支路电流变化量约束上下限是本研究的一大优点;另外,由于多台发电机出力变化的综合效应可能引起支路的脆弱性并不按照通常趋势变化,鉴于此,这里在使用能量裕度获取支路约束时,允许支路潮流变化由不特定的发电机引起,有助于进一步探索电网的支路脆弱性。
电网安全问题一直是众多电力工作者关注的热点问题。随着电网规模的不断扩大,电网结构更加复杂,前期投资不足或者设计不当,将导致电网某些部分存在脆弱隐患。而某些运行状态的影响或不确定因素在特定环境下的叠加往往使得这些部分的脆弱特征更加鲜明,而该处的状态改变将影响到与其相关联的环节,使得脆弱化所带来的影响在一定范围内传播和扩大,最终导致大面积的系统灾变。因此,电网结构脆弱性在引发大面积的系统灾变中扮演了重要角色,辨识现有网架结构的脆弱点,对于维护电网安全具有重要意义。
迄今为止,国内外不少研究者对电网结构脆弱性进行了一定研究,所采用的方法大致可分为四类:能量函数法、基于概率和风险理论的方法、复杂网络理论以及人工智能的结合等。将能量裕度及其随有功输送的变化趋势作为系统安全指标来评估系统脆弱性,引入了人工神经网络,完成快速的模式识别和安全状态的分类,在保证准确性的基础上计算速度快;将暂态能量的变化规律与割集理论结合来识别网络的脆弱支路;从系统保护的角度建立优化模型,并提出系统充裕度指标和系统脆弱性指标的安全概率来评估系统脆弱性;从系统脆弱源发生的概率和造成的影响两方面入手提出低电压、过负荷风险指标来定量评估系统脆弱性;引入风险理论从电能短缺、容量短缺和系统故障三个方面来评估系统供电能力的脆弱性;基于复杂网络理论,提出了用带权重的支路介数来辨识电网中对系统脆弱性影响大的支路,基于复杂网络理论,进一步提出通过度数指标来揭示电力网络的脆弱环节,有助于对连锁故障在大电网中传播机理的研究;基于小世界网络理论,提出以电网的连通性水平作为电网脆弱性评估判据来评估电网的脆弱性;基础上构造基于线路电抗的加权电网拓扑模型,提出计算加权电网平均距离的算法,评估电网脆弱性;同时考虑影响电网脆弱性的运行状态和拓扑参量因素,在一定的电网运行条件下,结合加权改进的小世界模型,提出了基于二维平面拟合的电网脆弱性分析方法,所提指标具有一定的可行性。上述方法为电网结构脆弱性研究向深入和实用方向发展提供了极其重要的借鉴作用。通过考虑发电机出力变化和支路约束变化的关系来分析电网的结构脆弱性问题。首先是探讨发电机出力变化与系统能量裕度变化及其与支路潮流变化之间的关系,然后在求取发电机出力变化对支路潮流变化的影响因子基础上,采用非线性优化的思路,应用已有的预测-校正内点算法求解,获取了不同系统条件下支路的电流变化量约束的上下限及其对应的发电机出力变化量组合,最后根据所得约束提出了结构脆弱性的评估指标。该思路的主要特点是以发电机的注入能量作为中介,将发电机出力变化对电网结构的影响折算成支路电流变化,并通过非线性优化技术计算不同系统状态下的支路电流变化量约束上下限,结合评估指标来检验支路当前电流状态,以此判断支路脆弱性。最后,在IEEE-30母线系统中对上述思路进行了正确性和可行性验证。