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电网发生故障或者接入大功率不平衡负载时,会出现电网电压不对称,影响系统稳定运行,对其快速地进行无功补偿显得尤为重要.角型级联静止同步补偿器(Static Synchronous Compensator,STATCOM)能够对无功和负序电流进行综合补偿,是目前高压大容量应用场合最有效的电能质量解决方案之一.然而角形补偿器相电流指令信号获取方法较为复杂,指令计算速度慢,难以实现快速补偿.为此,提出一种基于滑模控制的角形级联STATCOM快速不平衡补偿方法,在根据电网电压不平衡度计算电流补偿指令时,引入滑模控制并与PI调节相结合,提升不平衡补偿指令计算速度.结合角形级联STATCOM的电压稳定控制、相间平衡控制和电流内环控制,实现电网电压的快速支撑.最后,通过仿真研究验证所提控制方法的正确性和有效性. 相似文献
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基于种群分类解决遗传算法的“早熟”与“漂移”问题 总被引:4,自引:0,他引:4
为了有效解决遗传算法在实际应用过程中经常面临的早熟收敛和遗传漂移问题,分析了导致早熟收敛和遗传漂移这两种现象出现的原因,针对其主要原因提出了基于模糊聚类的种群分类改进的遗传算法,避免近亲繁殖导致早熟,并将模糊聚类的结果与各种遗传操作有效结合,提高了算法向最优解收敛的准确性和稳定性。最后,仿真结果显示新的改进算法比标准遗传算法更有效。 相似文献
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High repetition rate laser-ablation spark-induced breakdown spectroscopy(HRR LA-SIBS) was first used to analyze trace elements in copper alloy samples. The 1064 nm output of an acoustooptically Q-switched Nd:YAG laser operated at a pulse repetition rate of 1 kHz was utilized to ablate copper alloy and to form original plasma, spark-discharge was applied to further breakdown the ablated samples and enhance the emission of the laser-induced plasma. A compact multichannel fiber spectrometer was used to analyze the plasma emission under nongated operation mode. Under the assistance of high repetition rate spark discharge, the plasma emission was able to be improved significantly. The determined limits of the detection of lead and aluminum were 15.5 ppm and 1.9 ppm by HRR LA-SIBS, respectively, which were 11 and 6 folds better than that determined by HRR LIBS under the same laser-ablation condition. This work demonstrates the feasibility of using fiber spectrometer to analyze plasma emission under non-gated operation mode and the possibility of building a portable HRR LA-SIBS system for rapid elemental analysis of copper alloys and other solid samples. 相似文献
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不同组成和厚度的涂层材料能够满足使用均质材料不能满足的关键需求,因而受到了越来越多的关注,因此需要发展一种快速准确的深度剖析技术以对涂层材料的元素组成和分布情况进行表征。文章主要介绍了激光剥蚀电感耦合等离子体质谱(Laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry,LA-ICP-MS)深度剖析技术,详细阐述了LA-ICP-MS深度剖析技术的基本原理、相较于其他分析技术的优势和深度分辨率的计算方法,总结了激光剥蚀参数、涂层材料厚度和剥蚀池的几何形状这3个方面对多层涂层材料深度剖析和深度分辨率的影响,介绍了LA-ICP-MS深度剖析技术在陶瓷涂层、金属镀层材料、玻璃和聚合物涂层分析中的应用实效。 相似文献
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