电网频率 该存储库是Open Science Framework数据存储库的前端。 网站包含有关此数据库内容的所有相关信息。 因此,您将无法在该GitHub存储库中找到数据。 访问OSF的网站以访问数据。 该电网频率数据库由跨三个维度的开放数据组成: TSO数据:传输系统的操作员(TSO)记录已公开; 研究项目:开放数据数据库研究项目; 独立聚会:公开提供的工业,私人或个人记录。 此处找到的数据始终免费供使用。 使用找到的一组脚本对其进行处理,以供研究使用。 目前,在上述三个主要类别下,可以使用以下记录: TSO数据 欧洲网格 来自欧洲的可用录音属于以下同步区域 同步区 地点 提供者 解析度 日期范围 欧洲大陆 德国 1秒 2011-2019 法国 10秒 2014-2020 北欧网格 芬兰 0.1秒 2015-2019 国家网格(GB) 英国 1秒 2015-20
2022-11-10 21:37:38 2.59MB JavaScript
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风力发电机在t=30秒时突然跳闸时的电网频率响应
2021-07-06 16:50:15 83KB matlab
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电网频率是衡量电能质量的主要指标,对保持电力系统稳定安全运行具有重要意义,作为自动发电控制(automatic generation control,AGC)基本目的之一的负荷频率控制(load frequency control,LFC)是实现电网频率稳定的重要手段[1],其通过调节系统中发电机有功功率输出以保持互联电网区域间联络线交换功率和频率偏移在给定范围内。自从Kirchmayer[2]提出该问题以来,广大研究人员也先后提出了许多设计控制方法来解决LFC 问题,如滑模技术、鲁棒控制、人工神经网路、遗传算法、粒子群算法、预测控制等。由于水轮发电系统是一个非最小相位系统,要把这些计算量大且难以被普通技术人员理解的研究成果运用于以水轮发电机为原动机的负荷频率控制,还有很多问题需要广大学者作进一步研究探讨,对水电比重比较大的广西电网而言更显重要。比例–积分–微分(proportional-integral-derivative,PID)控制策略由于其算法原理简单、控制参数调整方法容易被工程实践人员掌握且控制效果良好而受到研究人员的关注。
2020-01-03 11:36:30 6.54MB 电网频率
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