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1)  wind turbine model
风电机组模型
2)  stall-controlled wind turbines
失速型风电机组
1.
Soft cut-in control algorithm of stall-controlled wind turbines;
失速型风电机组软并网控制新算法
3)  Large wind turbine unit
大型风电机组
4)  ventilation model of electric machines
电机的通风模型
5)  thermal power unit model
火电机组模型
1.
The thesis studied the parameter identification of 500MW thermal power unit model based on the on-line data.
本文研究基于现场数据的500MW火电机组模型参数辨识,分析讨论控制系统闭环可辨识性,给出几种可辨识条件;选取机组动态变化过程中数据,满足输入信号的持续激励条件;针对电厂运行数据特点,采用野值识别、剔除与补正,噪声去除,数据平滑等方法做数据预处理;分析制粉过程、锅炉蓄热、过热器差压、汽轮机动态的特点,建立500MW火电机组简化模型,分析模型中参数可辨识性,给出参数辨识方案;以汽轮机动态过程模型为辨识对象,利用Hopfield神经网络优化算法进行参数辨识;检验所得模型,结果表明模型的适应度较高,辨识结果较好。
6)  wind turbine generator
风电机组
1.
The models of the wind turbine generator and power system are established with power system analysis software DIgSILENT / Power Factory,including fixed speed-wind turbine generator and variable-speed wind turbine doubly-fed induction generator(VSWT-DFIG).
在电力系统分析软件DIgSILENT/Power Factory中建立风电机组及电力系统模型,包括固定转速风电机组和双馈变速风电机组。
2.
The simulation of a certain domestic 220kV power grid is implemented and a method to decide the LVRT parameters of wind turbine generator and requirement is proposed.
阐述了风电机组低电压穿越原理和相应的控制策略,在电力系统仿真分析软件DIgSILENT/Power Factory中建立了具有低电压穿越功能的双馈风电机组模型
3.
The thesis investigates the development and the principle of wind turbine generator, sorts the wind turbine generator into the fixed speed wind turbine generator, variable slip fixed wind turbine generator, doubly fed induction wind turbine generator and entire power conversion variable frequency variable speed wind turbine generator.
论文分析了风电机组技术发展及工作原理,将风电机组分为恒速风电机组、滑差可调恒速风电机组、双馈变速风电机组和全功率变频变速风电机组;分析了风电机组模型,包括空气动力学模型、轴系模型、恒速风电机组模型和双馈变速风电机组模型;研究了风电场并网需要考虑的问题,包括系统潮流、无功电压、调峰调频、暂态稳定性、电能质量以及风电场对系统短路容量等方面的影响;根据上述模型,在仿真软件中建立风电场及电力系统模型,通过潮流和暂态计算分析恒速风电机组和双馈变速风电机组的电压特性,研究风电场并网的无功电压问题;并对各国电网公司的风电场并网标准进行分析。
补充资料:超导电性的二流体模型(two-fluidmodelofsuperconductivity)
超导电性的二流体模型(two-fluidmodelofsuperconductivity)

为了解释超导电性的某些热力学性质,1934年高脱(Gortor)和卡西米(Gasimir)提出了一个唯象的二流体模型。他们假定晶体中自由电子由正常的和超流的两部分电子组成。正常电子受晶格散射呈现有电阻,超流电子认为不受晶格散射,无电阻效应。他们提出超导态的热力势密度形式是

`G(X,T)=Xf_s(T) (1-X)^{1/2}f_n(T)`

这里参量X=ns/N为超流电子浓度ns所占自由电子浓度N=ns nn的比例,且ns和nn随温度T变化。nn是正常电子浓度。当T=0K时X=1;T=Tc时X=0。在0<T<Tc之间,则1>X>0,Tc是临界温度。fs和fn分别是与T有关的超流(s)和正常(n)部分的待定函数。他们又取fs(T)=μ0Hc2(T)/2和fn(T)=-γT2/2,Hc(T)和γ分别是临界磁场和电子比热系数,μ0是真空磁导率。这个模型给出的Hc(T)公式和超导相的电子比热是正确的,且可定性描述纯金属和浓度高的合金超导体的热导率随温度变化的关系。但不能解释电磁波吸收等现象,且G(X,T)形式也与微观理论结果不同,有较大的局限性。

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参考词条