新型配电网分布式电源(Distributed Generation,DG)引起的低压侧电压波动是影响用户电能质量的关键因素。文中针对新型配电网的电压调节问题,在电网无功充足的条件下,提出了一种基于有载调压变压器(On-load Tap Changer,OLTC)与模块化...新型配电网分布式电源(Distributed Generation,DG)引起的低压侧电压波动是影响用户电能质量的关键因素。文中针对新型配电网的电压调节问题,在电网无功充足的条件下,提出了一种基于有载调压变压器(On-load Tap Changer,OLTC)与模块化配电变压器(Modular Distribution Transformer,MDT)的分层逐级协同调压策略。该策略首先提出电压断面质量这一概念并给出不同情况的建模方法,然后将电压波动范围分为三个区间:区间1为正常区间、区间2为轻微越限区间、区间3为严重越限区间。考虑到经济性和MDT的快响应性,策略将MDT作为主要调节方式,OLTC作为后备调节手段。最后通过仿真对比不同策略下的调节效果,验证了所提策略的合理性。展开更多
为改进现有呼吸机对气压的控制精度,减小控制误差,提出基于模糊控制的呼吸机自动调压技术研究。首先根据呼吸机结构组成和工作原理构建数学模型。然后计算人体在呼吸过程中的肺活量、呼吸频率、气道压等生理参数,以此作为启动呼吸机调...为改进现有呼吸机对气压的控制精度,减小控制误差,提出基于模糊控制的呼吸机自动调压技术研究。首先根据呼吸机结构组成和工作原理构建数学模型。然后计算人体在呼吸过程中的肺活量、呼吸频率、气道压等生理参数,以此作为启动呼吸机调压技术的判断条件。最后将呼吸机工作状态和参数自动检测结果作为输入,代入到模糊控制器中,实现呼吸机的自动调压控制。实验结果表明:在所提方法的控制下,S型通气模式的平均压力调节误差为0.21 cm H_(2)O,S/T型通气模式的平均压力调节误差为0.16 cm H_(2)O,均低于0.5 cm H_(2)O,满足呼吸机的调压精度要求,具备良好的性能。展开更多
文摘新型配电网分布式电源(Distributed Generation,DG)引起的低压侧电压波动是影响用户电能质量的关键因素。文中针对新型配电网的电压调节问题,在电网无功充足的条件下,提出了一种基于有载调压变压器(On-load Tap Changer,OLTC)与模块化配电变压器(Modular Distribution Transformer,MDT)的分层逐级协同调压策略。该策略首先提出电压断面质量这一概念并给出不同情况的建模方法,然后将电压波动范围分为三个区间:区间1为正常区间、区间2为轻微越限区间、区间3为严重越限区间。考虑到经济性和MDT的快响应性,策略将MDT作为主要调节方式,OLTC作为后备调节手段。最后通过仿真对比不同策略下的调节效果,验证了所提策略的合理性。
文摘为改进现有呼吸机对气压的控制精度,减小控制误差,提出基于模糊控制的呼吸机自动调压技术研究。首先根据呼吸机结构组成和工作原理构建数学模型。然后计算人体在呼吸过程中的肺活量、呼吸频率、气道压等生理参数,以此作为启动呼吸机调压技术的判断条件。最后将呼吸机工作状态和参数自动检测结果作为输入,代入到模糊控制器中,实现呼吸机的自动调压控制。实验结果表明:在所提方法的控制下,S型通气模式的平均压力调节误差为0.21 cm H_(2)O,S/T型通气模式的平均压力调节误差为0.16 cm H_(2)O,均低于0.5 cm H_(2)O,满足呼吸机的调压精度要求,具备良好的性能。