1) symmetric stable processes
对称稳定过程
1.
In this paper , we obtain local functional LIL for symmetric stable processes.
给出了对称稳定过程的局部泛函重对数律,并推广了布朗运动的结果,也为对称马氏过程局部泛函重对数律的研究作了点探索。
2) Symmetric alpha stable process
对称α稳定过程
3) super α-symmetric stable process
超α-对称稳定过程
4) Symmetry instability
对称不稳定
1.
In this paper, a modified symmetry instability criterion for thermal wind non equilibrium basic flow is deduced by using two dimensional liner equations with Boussinesq approximation of moist air.
从湿大气的绝热、无粘、包辛内斯克近似的二维线性化方程组出发 ,考虑基本气流热成风不平衡 ,在经典的对称不稳定理论基础上推导出修正了的对称不稳定判据 ,发现基流热成风不平衡在一定条件下有利于对称不稳定发展。
5) Symmetry stability
对称稳定性
6) Symmetric instability
对称不稳定
1.
Advances in synoptic analysis and application of symmetric instability theory
对称不稳定理论的天气分析与预报应用研究进展
2.
The results show that the existence of the maximum of inertial stability in the left front of the low level jet is favorable to the accumulation of moist thermal energy and that the conditional symmetric instability or convective instability can be expected in this region.
通过对低空西南急流左前方和高空偏北大风轴右后方的惯性稳定性和对称稳定性的理论分析和实例计算 ,表明 :低空急流左前方惯性稳定度大值区的存在 ,有利于低层湿热能量的积累 ,使低层倾斜对流的不稳定发展更多期望于条件性对称不稳定或对流不稳定 ;高空偏北大风轴 (西风急流 )的存在 ,是其右后方 (右侧 )出现对称不稳定的有利条件 ,高空相对容易出现干对称不稳定 ;惯性稳定性的作用 ,使低层的倾斜对流更偏向于垂直方向 ,有利于对流发展 ,使高层的倾斜对流更偏向于水平方向 ,有利于高层辐散。
3.
The dynamic stability of meso-scale symmetric perturbation is discussed in terms of two-dimensional fluid-dynamics equations under anelastic approximation,which obtains the criterion of symmetric instability in an adiabatic case.
采用滞弹性近似下的二维流体动力学方程组 ,讨论了中尺度对称扰动的动力稳定性 ,得到其绝热情况下对称不稳定的判据条件。
补充资料:长过程稳定计算
长过程稳定计算
long-term stability analysis
Chonggt」oehellg werld一ngj{s一旧rl长过程稳定计算(long一term、tability anal-ysis)电力系统受到严重扰动后较长过程的稳定性计算。计算中要计入在一般暂态穗定计葬中不考虑的电力系统长过程和慢速的动态特性,包括继电保护系统、自动控制系统、发电厂热力系统和水力系统以及核反应系统的动态响应等。长过程稳定计算的时间范围可从几十秒到几十分钟。 电力系统遭受扰动后的暂态过程一般在扰动后105左右结束。然而在严重故障或连锁反应故障的冲击下,系统发电和负荷之间的有功功率或无功功率可能出现长期持续偏移的不平衡状态而引起系统潮流、电压、频率等电气量和原动机系统变量的长期变化过程,并最终导致系统失去稳定。电力系统长过程不稳定一般不直接导致损失负荷.而是激发一系列引起系统解列(见并列与解列)形成孤岛、失去电源.并最终由于自动低频减负荷、自动低压减负荷或整个孤岛崩溃而损失负荷的事件。 电力系统复杂的长时间动态过程中混合着快速动态过程和慢速动态过程。系统受扰动后.有的元件响应速度很快.时间常数只有儿十毫秒,在数秒内即可达到相对稳定的控制状态,如直流控制系统、电力电子装置等.有的元件响应速度较慢,需要数十秒甚至几分钟才有反应,如火电厂的锅炉控制系统、自动发电控制系统等.因此,电力系统的长过程德定计算是典型的刚性动态系统的计算问题,要采用适用于刚性动态系统的数值积分算法,一般为具有自动变步长的隐式积分算法。目前通用的暂态稳定程序一般不设t详细的长过程动态元件模型,在暂态稳定过程中,系统的刚性不太明显,采用的数值积分算法一般不考虑系统的刚性间题,所以暂态德定程序通常不能适应长过程稳定计算的要求。 因此,具有能够处理电力系统快速动态过程和慢速动态过程的复杂模型和计算方法的长过程稳定计算程序是电力系统计算分析和仿真试验所需要的。 计算目的和应用范圈电力系统长过程稳定计算主要用来分析电力系统较长时间(几十秒到几十分钟)的动态过程.其主要应用范围为: (1)复杂和严重事故的事后分析,以了解事故发生的本质原因,研究正确的反事故措施。 (2)电压稳定性分析,研究电力系统电压稳定性的机理和防止电力系统电压崩清的有效措施。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条