导读:本文包含了扰动量论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:电能,发电机,电压,干涉仪,偏振,多项式,质量。
扰动量论文文献综述
钟振鑫[1](2019)在《电能质量扰动量的判定与识别方法》一文中研究指出本文旨在探讨电能质量扰动量的判定和识别方法,通过对电能质量的概况阐述,分析了电能质量扰动量判断的现状,根据问题寻找最优解,从而保证电能质量的有效工作。(本文来源于《电子技术与软件工程》期刊2019年11期)
李强[2](2015)在《J-TEXT托卡马克锯齿行为中扰动量的探测与研究》一文中研究指出锯齿是一种发生在等离子体芯部的宏观磁流体不稳定性,与q=1面以内的磁扰动(电流扰动)相关。它会造成等离子体芯部参数的降低,破坏等离子体的约束性能,但同时又具备排除芯部杂质的功能。为了将来能顺利实现对锯齿的精确控制以改善芯部等离子体约束,同时排除聚变反应中生成的α粒子,需要对锯齿行为过程中的粒子输运和磁扰动都展开进一步的探测和研究。叁波偏振干涉仪能够同时测量电子密度和芯部磁场,而且具有很高的时间分辨率,如果能实现对锯齿的观测,无疑是用来开展这些研究的最佳探测手段。本人参与了J-TEXT偏振干涉仪的全部搭建工作,并通过对它测量精度的优化成功实现了对锯齿行为的测量。本文主要工作内容有以下几个方面:消除振动影响是实现偏振干涉仪高精度测量的关键。根据在HCN干涉仪上进行振动消除预实验得到的经验,在J-TEXT偏振干涉仪设计和搭建时基于惯性抗振和介质减振原理,合理配置大质量基座以及橡胶隔振垫,并结合机械支撑结构的优化,实现了对振动的有效衰减。之后又从诊断原理出发,对参考道进行了与探测道相同的布局,使残余振动的影响在对它们求相位差时得到抵消。最终,振动的影响被减至噪声水平,在电子线密度信号上为~1°(1.4×1016m-2),在法拉第旋转角信号上为~0.1°。共线是测量到准确法拉第旋转角的基本条件,也是实现叁波偏振干涉仪的最大难点之一。由于等离子体密度的附加相位比法拉第旋转角大约2个数量级,当两束测量光不共线时,会因为密度梯度的存在而给法拉第旋转角带来测量误差。J-TEXT偏振干涉仪的共线调节通过使用激光光束分析仪完成,并在调节完成之后通过在光路中添加一个偏振片,将合束后的两束圆偏振光调制成相同的线偏振光穿过等离子体,首次实现了对共线误差的直接测量和优化。通过以上优化,J-TEX偏振干涉仪成功在电子线密度和法拉第旋转角信号上都准确地测量到了锯齿扰动。由于偏振干涉仪测量到的是弦积分量,为得到电子密度、电流密度和安全因子的分布还需要对测量数据进行反演。J-TEXT偏振干涉仪上发展了一套平衡反演程序,并在反演程序中对测量受折射效应的影响做了修正,使得J-TEXT偏振干涉仪对电流密度的测量误差在-0.6≤ρ≤0.6以内都小于10%。这个结果同国际热核聚变实验堆(ITER)对它计划发展的偏振干涉仪测量电流密度的精度要求是一致的。利用偏振干涉仪测量的密度锯齿和反演程序给出密度分布对锯齿过程中的粒子输运进行了分析。研究结果表明,锯齿崩塌时等离子体芯部的粒子输运系数会爆发性地增加,靠近外侧的粒子输运系数也会有相应的增强,由此才导致了芯部粒子密度分布变得平坦而靠近边缘的密度变化不明显;此外,锯齿崩塌时将芯部粒子的向外输运只能到达q=2面,这也为将来通过锯齿排除芯部α粒子提出了挑战。最后,对法拉第旋转角锯齿信号进行了初步分析。对低场侧相邻两道法拉第旋转角信号上的反向突起的研究表明,这两道之间存在的~5kA的局部扰动电流,方向与等离子体电流相同,扰动模数为n=0。此外J-TEXT偏振干涉仪法拉第旋转角信号上展示出的锯齿多样性也表明,锯齿过程中的磁扰动远比现有理论和想象中的复杂,对它的研究还需要在测量技术和理论模型上都进行更加深入的开展。(本文来源于《华中科技大学》期刊2015-05-01)
杨兆礼,陈子通[3](2014)在《区域模式参考大气扰动量算法的预报试验》一文中研究指出引进参考大气方法以降低垂直运动方程中的量级差,并设计了位温直接计算法、气压直接计算法和混合算法叁种不同方案来改进预报效果。结果表明,这叁种不同方案对500 h Pa位势高度和温度的垂直分布的预报有较大影响,其中,混合算法的温度分布预报结果与NCEP分析场最接近。在叁种方案的预报效果评估检验中,混合算法对风速、位势高度(hv)、降水量和2 m温度(T2m)的预报效果最好。在叁种方案中,平均初始温度场的参考大气廓线的预报效果要优于等温参考大气廓线;在不同的参考大气状态下,混合算法在风速、位势高度、降水量和2 m温度的预报效果最好。(本文来源于《热带气象学报》期刊2014年06期)
李贺宝[4](2012)在《电能质量扰动量的判定与识别》一文中研究指出电力电子装置在电力系统中的广泛应用引发了大量的电能质量问题,影响了电网的安全稳定运行,造成了严重的经济损失,因此改善并提高供电质量显得尤为重要。对电能质量扰动信号的自动分类识别是电能质量扰动监测的重要内容之一,也是判断扰动发生的原因和治理电能质量的前提条件。因此本文对含有噪声的扰动信号的电力系统参数进行分析处理,对影响电能质量的扰动量进行识别分类,为改善电力系统电能质量提供科学依据。本文选用数学形态滤波器对电能质量扰动信号进行滤波,采用S变换和概率神经网络对消噪后的扰动信号进行检测定位分析和分类识别。首先利用数学形态滤波器的滤波特性,选取合适的结构元素,建立了一种多结构元素自定义权值形态滤波器,对扰动信号进行消噪处理。其次运用S变换理论对消噪后的扰动信号进行变换分析,提取11倍基频行向量曲线、时间-幅值包络线和频率-幅值包络线等特征曲线对扰动信号的扰动起止时间、扰动幅度以及扰动频率进行判定。在特征曲线基础上提取特征量,利用概率神经网络对电能质量扰动信号进行分类识别。最后以电压暂降为例运用上述方法识别引起暂降的干扰源,并进行仿真验证。仿真结果表明本文所采用的数学形态滤波器较好的保留了更多的扰动信号的特征;S变换具有很好的时频分析能力,对扰动信号检测分析较为准确;S变换和概率神经网络结合的方法训练速度快,分类识别效果好。(本文来源于《河北工业大学》期刊2012-11-01)
陈海宏,魏巍,姚肖方,万书亭[5](2012)在《基于DSP的发电机电压扰动量采集系统》一文中研究指出研制了一套基于数字信号处理器DSP的发电机电压扰动量采集系统,采用TMS320F2812型号的DSP芯片,设计了电压扰动采集和分析系统硬件电路。根据瞬时无功功率理论,提出一种计算瞬时电压有效值的方法,并采用C语言编制了相应的系统软件,能够实时采集发电机定子叁相电压、电流和转子电压、电流,并且能够实时进行叁相电压扰动量的提取。最后通过叁相标准电能表校验装置(XL803)进行了采集精度校验,达到了预期目标。(本文来源于《电力系统及其自动化学报》期刊2012年05期)
魏巍[6](2011)在《基于DSP的发电机电压扰动量采集和分析系统研究》一文中研究指出合理配置或选定PSS (Power System Stabilizer)的参数是电力系统稳定器PSS能否有效抑制低频振荡的关键。本文介绍一种发电机电压扰动量的采集和分析系统,目的就是测量出励磁系统在不同频率下相位滞后角,以方便确定PSS的参数。首先简单介绍了系统的相关知识。采用了一种实时同步采样法,该采样法降低了采样偏差;电压扰动量的提取,基于无功功率提出一种瞬时电压的计算方法,并在MATLAB中得到仿真;比较了几种白噪声信号的数学生成方式,最终选择线性同余法来产生白噪声数列,并用C程序实现。以TI公司的TMS320F2812为核心处理芯片,利用A/D转换芯片ADS8365和D/A转换芯片DAC8532,设计了针对电压扰动量的采集分析系统,主要包括DSP处理电源电路、交流电压和电流测量电路、白噪声和扰动量输出电路以及数据传输电路等;并完成了主要软件模块的设计,包括硬件初始化程序、电信号采集程序、模拟量输出程序以及与上位机通信程序等。最后在动模实验室对仪器进行功能测试,结果表明系统能够安全准确地运行,具有一定的应用价值。(本文来源于《华北电力大学》期刊2011-03-01)
陈相志,付松林[7](2006)在《稳定多项式系数的最大扰动量分析》一文中研究指出对于一个给定的Hurw itz稳定多项式,分析其系数受到多大的扰动作用多项式仍保持稳定是很有意义的.为此,我们将给出两种求稳定多项式系数最大扰动量的方法.(本文来源于《商丘职业技术学院学报》期刊2006年02期)
王晟,杨树兴,张成[8](2006)在《基于误差模型和扰动量辨识的射程修正方法》一文中研究指出建立了理想姿态控制下的射程误差模型,研究了射程误差模型的物理本质、泛函表达形式及射程预测精度.理论分析结果表明,射程偏差和主动段终点参数都是扰动因素的函数,射程预测过程实际上是先利用弹道观测参数辨识扰动因素,再由扰动因素对射程进行预测的过程,得出射程预测精度取决于对射程扰动量辨识精度的结论.提出了一种基于扰动量辨识和误差模型的射程修正方法,获得了良好的仿真效果.(本文来源于《弹道学报》期刊2006年01期)
冯艳华,赵虹,刘东旭[9](1999)在《用PLC实现大扰动量锅炉燃烧系统的自动控制》一文中研究指出本文介绍了采用PLC对太原卷烟厂3 台燃煤链条炉实施控制的方案。对系统设计组成及软件设计也作了说明。该系统为企业实现了较大的经济及社会效益。(本文来源于《自动化与仪表》期刊1999年05期)
李军生[10](1995)在《扰动量Mdl的补偿控制》一文中研究指出扰动量Mdl的补偿控制李军生(电气系)在电力拖动自动控制系统中,为了改善系统的动态抗扰性能指标,减小系统的动态转速降落,加快系统的调节过程;人们常通过建立转微分负反馈,利用超前控制的概念,来达到这个目的。现在也可以利用扰动补偿的概念来提高系统的动态抗...(本文来源于《宝鸡文理学院学报(自然科学版)》期刊1995年02期)
扰动量论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
锯齿是一种发生在等离子体芯部的宏观磁流体不稳定性,与q=1面以内的磁扰动(电流扰动)相关。它会造成等离子体芯部参数的降低,破坏等离子体的约束性能,但同时又具备排除芯部杂质的功能。为了将来能顺利实现对锯齿的精确控制以改善芯部等离子体约束,同时排除聚变反应中生成的α粒子,需要对锯齿行为过程中的粒子输运和磁扰动都展开进一步的探测和研究。叁波偏振干涉仪能够同时测量电子密度和芯部磁场,而且具有很高的时间分辨率,如果能实现对锯齿的观测,无疑是用来开展这些研究的最佳探测手段。本人参与了J-TEXT偏振干涉仪的全部搭建工作,并通过对它测量精度的优化成功实现了对锯齿行为的测量。本文主要工作内容有以下几个方面:消除振动影响是实现偏振干涉仪高精度测量的关键。根据在HCN干涉仪上进行振动消除预实验得到的经验,在J-TEXT偏振干涉仪设计和搭建时基于惯性抗振和介质减振原理,合理配置大质量基座以及橡胶隔振垫,并结合机械支撑结构的优化,实现了对振动的有效衰减。之后又从诊断原理出发,对参考道进行了与探测道相同的布局,使残余振动的影响在对它们求相位差时得到抵消。最终,振动的影响被减至噪声水平,在电子线密度信号上为~1°(1.4×1016m-2),在法拉第旋转角信号上为~0.1°。共线是测量到准确法拉第旋转角的基本条件,也是实现叁波偏振干涉仪的最大难点之一。由于等离子体密度的附加相位比法拉第旋转角大约2个数量级,当两束测量光不共线时,会因为密度梯度的存在而给法拉第旋转角带来测量误差。J-TEXT偏振干涉仪的共线调节通过使用激光光束分析仪完成,并在调节完成之后通过在光路中添加一个偏振片,将合束后的两束圆偏振光调制成相同的线偏振光穿过等离子体,首次实现了对共线误差的直接测量和优化。通过以上优化,J-TEX偏振干涉仪成功在电子线密度和法拉第旋转角信号上都准确地测量到了锯齿扰动。由于偏振干涉仪测量到的是弦积分量,为得到电子密度、电流密度和安全因子的分布还需要对测量数据进行反演。J-TEXT偏振干涉仪上发展了一套平衡反演程序,并在反演程序中对测量受折射效应的影响做了修正,使得J-TEXT偏振干涉仪对电流密度的测量误差在-0.6≤ρ≤0.6以内都小于10%。这个结果同国际热核聚变实验堆(ITER)对它计划发展的偏振干涉仪测量电流密度的精度要求是一致的。利用偏振干涉仪测量的密度锯齿和反演程序给出密度分布对锯齿过程中的粒子输运进行了分析。研究结果表明,锯齿崩塌时等离子体芯部的粒子输运系数会爆发性地增加,靠近外侧的粒子输运系数也会有相应的增强,由此才导致了芯部粒子密度分布变得平坦而靠近边缘的密度变化不明显;此外,锯齿崩塌时将芯部粒子的向外输运只能到达q=2面,这也为将来通过锯齿排除芯部α粒子提出了挑战。最后,对法拉第旋转角锯齿信号进行了初步分析。对低场侧相邻两道法拉第旋转角信号上的反向突起的研究表明,这两道之间存在的~5kA的局部扰动电流,方向与等离子体电流相同,扰动模数为n=0。此外J-TEXT偏振干涉仪法拉第旋转角信号上展示出的锯齿多样性也表明,锯齿过程中的磁扰动远比现有理论和想象中的复杂,对它的研究还需要在测量技术和理论模型上都进行更加深入的开展。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
扰动量论文参考文献
[1].钟振鑫.电能质量扰动量的判定与识别方法[J].电子技术与软件工程.2019
[2].李强.J-TEXT托卡马克锯齿行为中扰动量的探测与研究[D].华中科技大学.2015
[3].杨兆礼,陈子通.区域模式参考大气扰动量算法的预报试验[J].热带气象学报.2014
[4].李贺宝.电能质量扰动量的判定与识别[D].河北工业大学.2012
[5].陈海宏,魏巍,姚肖方,万书亭.基于DSP的发电机电压扰动量采集系统[J].电力系统及其自动化学报.2012
[6].魏巍.基于DSP的发电机电压扰动量采集和分析系统研究[D].华北电力大学.2011
[7].陈相志,付松林.稳定多项式系数的最大扰动量分析[J].商丘职业技术学院学报.2006
[8].王晟,杨树兴,张成.基于误差模型和扰动量辨识的射程修正方法[J].弹道学报.2006
[9].冯艳华,赵虹,刘东旭.用PLC实现大扰动量锅炉燃烧系统的自动控制[J].自动化与仪表.1999
[10].李军生.扰动量Mdl的补偿控制[J].宝鸡文理学院学报(自然科学版).1995