【摘 要】
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同塔多回路输电技术是一种能使线路尺寸和走廊明显减少,单位面积的输送容量却显著增加的新型输电技术,是目前国内外铺设输电线路时采用的热点技术,具有重要的经济效益和工程实际价值。与单回路输电相比,同塔多回路输电在技术上会出现一些新问题,其中,同塔多回路输电的电磁场环境问题是影响其可行性的关键之一,所以对其电磁环境进行研究是非常必要的。本文对同塔混压四回路输电线路的电磁环境问题进行分析,主要工作分为以下几
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同塔多回路输电技术是一种能使线路尺寸和走廊明显减少,单位面积的输送容量却显著增加的新型输电技术,是目前国内外铺设输电线路时采用的热点技术,具有重要的经济效益和工程实际价值。与单回路输电相比,同塔多回路输电在技术上会出现一些新问题,其中,同塔多回路输电的电磁场环境问题是影响其可行性的关键之一,所以对其电磁环境进行研究是非常必要的。本文对同塔混压四回路输电线路的电磁环境问题进行分析,主要工作分为以下几点:首先,设计同塔混压四回路输电线路的输电塔塔型,并且选取不同输电塔型对应输电线
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现代电力系统已发展成为大规模的交直流互联系统,受系统结构复杂、运行任务繁重、电能质量要求高,以及市场和环保等多种条件的制约,对输电网的安全、可靠及经济运行提出了越来越高的要求。而FACTS(Flexible AC Transmission System)作为一种新的解决方法,在控制电网潮流、提高系统稳定性以及传输容量方面带来了前所未有的契机。在复杂的大型互联电力系统中,如何做好系统运行安全性和经济
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直线伺服驱动技术应用于数控机床领域是一次重大的技术变革。由于直线同步电动机消除了旋转电机由旋转运动到直线运动的机械传动链的影响,且具有电磁推力强度高、损耗低、电气时间常数小、响应快等特点,所以它极大地提高了进给系统的快速性和精度。由于模型摄动、负载扰动等不确定因素的影响将直接反映到直线电机的运动控制中而中间没有任何的缓冲衰减过程。因此,对控制技术提出了严格的要求,即必须充分考虑到系统的诸多不确定性
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