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1)  power system frequency (deviation)
电力系统频率(偏移)
2)  system frequency excursion
系统频率偏移
3)  power system frequency
电力系统频率
1.
The paper develops a power system frequency-tracking algorithm based on iterative technology.
本文提出了一种采用迭代算法来实现自适应跟踪测量电力系统频率的方法,通过实时调整傅氏滤波系数,来达到频率测量精度的标准。
2.
A new algorithm based on the least square fit technique for m easuring power system frequency is presented.
提出了一种利用最小二乘拟合技术测量电力系统频率的新算法 ,能消除信号中直流成分对频率测量的影响。
4)  co efficiency of frequency offset
频率偏移系数
5)  radio-frequency shift
无线电频率偏移
6)  Frequency deviation
频率偏移
1.
According to the fundamental principle of correlation function,the effe ct of measuring accuracy resulting from frequency deviation is analyzed in this paper.
从相关函数的基本原理出发,分析了频率偏移对信号测量准确度的影响。
2.
On the basis of high precision requirement for input signals in the power system protection and control system,this paper,only for the influence of power system frequency deviation on extracting fundamental harmonic,studies the amplitude error of Fourier algorithm,presents a method of correcting frequency deviation,and further derives the formulas of improved Fourier algorithm.
针对电力系统微机保护和控制系统对输入信号精度的要求 ,研究了电力系统频率(偏移)对傅立叶算法的影响 ,提出一种消弱频率偏移影响的方法 ,并推导出校正频率偏移的改进傅立叶算法 。
3.
As for digital self excited control system for use with synchronous generator, this paper analyses the influence of power system frequency deviation on automatic excitation regulator, derives the rule of voltage error varying while system frequency deviates from normal rating and presents a kind of correcting method.
本文针对数字式同步发电机自并励静止整流器励磁控制系统 ,研究了电力系统频率(偏移)对励磁控制的影响 ,导出了调节励磁电压的误差随频率偏移的变化规律 ,并提出了对励磁调节误差进行校正的方法。
补充资料:电力系统频率


电力系统频率
frequency of electric power system

  d .anl一x{tongP一nl口电力系统频率(frequeney of electric powersystem)电力系统中同步发电机产生的交流正弦羞波电压的颇率。频率质量是电能质童的一个重要指标。在德态条件下各发电机同步运行,整个电力系统的绷率是相等的.它是一个全系统一致的运行参数。电力系统的额定频率为50H:或60H:,中国及欧洲地区采用soH:,美洲地区多采用60H:。中国国家标准GB/1 5945一1995《电能质量电力系统颇率允许偏差》规定,电力系统正常颇率偏差允许值为士0.ZH:。当系统容t较小时,偏差值可放宽到土0.SH:。 电力系统频率仅当所有发电机的总有功出力与总有功负荷(包括电网的所有损耗)相等时,才能保持不变,而当总有功出力与总负荷发生不平衡时,各发电机组的转速及相应的须率就要发生变化。电力系统的负荷是时刻变化的,任何一处负荷的变化,都要引起全系统功率的不平衡,导致频率的变化。电力系统运行时,要及时调节各发电机的出力(通过调节原动机动力元素—燕汽或水等的箱人量),以保持孩率的偏移在允许的范围之内。 电力系统中的发电与用电设备,都是按照倾定频率设计和制造的,只有在额定频率附近运行时,才能发挥最好的功能。系统频率过大的变动,对用户和发电厂的运行都将产生不利的影响。系统频率变化对用户的不利影响主要有三个方面:①颇率变化将引起异步电动机转速的变化,由这些电动机驱动的纺织、制纸等机械的产品质量将受到影响,甚至出现残、次品;②系统频率降低将使电动机的转速和功率降低,导致传动机械的出力降低;③工业和国防部门使用的侧t、控制等电子设备将受系统频率的波动而影响其准确性和工作性能,频率过低时甚至无法工作。电力系统频率降低时,将对发电厂和系统的安全运行带来影响,如:①频率下降时,汽轮机叶片的振动变大,形响使用寿命,甚至产生裂纹而断裂.②频率降低时,由异步电动机驱动的火电厂厂用机械(如风机、水泵及磨煤机等)的出力降低,导致发电机出力下降,使系统的频率进一步下降.特别是频率下降到46~47H:以下时,可能在几分钟内使火电厂的正常运行受到破坏,系统功率缺倾更为严重,使频率更快下降,从而发生倾率崩演(见电力系统频率崩清)现象。③系统频率降低时,异步电动机和变压器的励磁电流增加,所消耗的无功功率增大,结果引起电压下降。当频率下降到45~46H:时.各发电机及励磁机的转速均显著下降,致使各发电机的电动势下降.全系统的电压水平大为降低。如果系统原来的电压水平偏低,还可能引起电压不断下降,出现电压崩溃(见电力系统电压崩清)现象。发生频率崩溃或电压崩溃,会使整个系统瓦解,造成大面积停电。
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参考词条