摘要 本文简要介绍了线性系统比例积分观测器的设计。该观测器能够同时估计状态和未知输入,包括系统中出现的扰动或模型不确定性。使用 Matlab/Simulink 成功地完成了使用 PO 进行状态和输出估计以及使用 PIO 进行状态、输出和扰动估计的设计。使用 PO 和 PIO 进行估计的模拟,结果证明,当工厂中没有扰动时,可以正确估计状态变量和输出,而当对比例观测器的状态变量和工厂输出引入恒定扰动后,估计中会出现恒定的稳态误差,并且无论工厂中有无扰动,比例积分观测器都能够正确估计状态变量、扰动和系统输出。
电磁脉冲(EMP)和地磁干扰(GMD)事件对国家关键基础设施构成了重大威胁。存在差距在对这些事件的硬化加强国家的基础设施(例如电网和通信系统)中。必须定义和验证EMP或GMD事件,EMP或GMD事件所带来的威胁的广泛性质,跨部门风险评估,优先级和对潜在影响的模型。此外,国土安全部(DHS)被指示进行研究和开发,以更好地了解EMP和GMD事件的影响,并制定技术和指南,以根据第2020年第2020律师事务所(FY20)(FY20)的《国家国防授权法》中根据《国家国防授权法》(FY20)(FY20),13865和6 U.S. 6 U.S. 6 U.S. 6 US COMPACION ACTION中的法定基础结构增强和保护关键基础架构。
了解网络问题并正确评估网络行为,可以快速采取纠正措施,有时甚至可以在问题发展为重大网络故障之前采取纠正措施。因此,可以实现高电力系统可靠性和可用性,以满足社会对更高质量电力供应的需求。记录器模块还为改进未来电力系统的规划和建设提供了基本信息。
为了提高神经网络的电质量干扰识别能力,本文研究了基于深度学习的功率质量识别和分类方法:构建功率质量扰动模型,生成训练集;构建深度神经网络;培训训练设置为深度神经网络培训;验证深度神经网络的性能;结果表明,即使在最严重的20dB噪声条件下,训练集被随机添加20dB-50dB噪声,它也可以达到99%以上的识别,这是一种传统。该方法无法实现。结论:基于最深的学习质量干扰识别和分类方法克服了人工特征的选择步骤的劣势,较差的强大功能,这对更准确,更准确,快速迅速发现功率质量问题的类别是有益的。
1。民事骚乱期间军队的任务。在民事骚乱期间,军事力量的使命,无论是在康努斯和奥科努斯州,不能过分强调的,都是帮助地方和州当局恢复和维护法律和秩序。可以通过分解未经授权的聚会和巡逻干扰区以防止委员会委员会来完成此任务。在恢复秩序的行动过程中,军队可能会展示武力,建立障碍,分解人群,雇用人群控制代理,巡逻,充当安全部队或储备金,并根据需要执行其他行动。成功完成任务将在很大程度上取决于足够的计划,培训,警察信息以及个人和单位的协调行动。
MAVOWATT 50 能量和功率扰动分析仪可测量直流系统以及带任何负载的单相和三相交流系统中的电量。宽带 8 通道测量频率高达 40 kHz,涵盖从 16.7 Hz 的铁路电力到 50 或 60 Hz 的主电源,直至高达 1 kHz 的车载电气系统。得益于可额外激活的滤波器,还可在变频器的输出端进行测量。除了“通常”测量的电压、电流、频率、功率和能量等量之外,该仪器还可确定和记录根据 EN50160 评估电能质量所需的所有量,例如谐波失真、谐波和次谐波,以及闪烁强度和电压不平衡。可以以 10 ms 的时间分辨率采集电源干扰,例如电压骤降、中断和暂时或瞬时过压(持续时间为 10 µs),并记录其特征值。可以同时连续记录多达 1000 个测量值,这些测量值可从任何测量功能中选择,间隔范围从 0.2 秒到 2 小时。内部非易失性数据存储器可以通过插入式数据存储介质以几乎无限的方式进行扩展。测量或保存的数据和评估可以在仪器上以各种数字和图形视图显示
业主/开发商有责任遵守适用的国家污染排放消除系统 (NPDES) 许可证和《清洁水法》的要求。申请人应注意,审查并不构成对城市条例要求的放弃或承担全面审查城市条例要求的责任。在审查、许可或施工过程中,可能会随时注意到与条例要求的偏差。重新提交的文件应包括一份说明如何以及在何处处理审查意见的叙述。任何未提供关于如何处理意见的回复或叙述的重新提交文件都可能被拒绝且不予审查。
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我代表非部落组织。我的组织不会资助在部落土地或部落拥有的建筑物上开展的项目活动。** 我的组织不提议进行任何扰乱地面的活动。我的组织位于 AL、AK、AS、AZ、AR、CA、CO、CT、DE、DC、FL、GA、HI、ID、IL、IN、IA、KS、KY、LA、ME、MD、MA、MI、MN、MP、MS、MO、MT、NE、NV、NH、NJ、NM、NY、NC、ND、OH、OK、OR、PA、PR、RI、SC、SD、TN、TX、UT、VT、VA、WA、WV、WI、WY 或 VI。我理解我需要查看 NEPA 和历史保护培训网站:www.energy.gov/node/4816816 并在启动项目活动之前联系我的 DOE 项目官员以咨询任何问题。我明白,一旦我从 DOE 合同官员处获得批准的奖项,我就需要审查我的 NEPA 决定(DOE 表格,记录 DOE 对项目活动的环境审查)和历史保护计划协议*。我将联系我的 DOE 项目官员询问有关我的奖项文件的问题。
1.1 标题:扰动监测设备标准 1.2 目录 #11 1.3 目标:提供 NPCC 区域内使用的扰动监测设备 ( DME ) 的应用和功能要求,以便获得足够的扰动数据来分析大容量电力系统 (BPS) 扰动。除非另有说明,本文中对设备和设施的所有引用均指 BPS 元素。 1.4 生效日期:2016 年 10 月 24 日。 1.5 背景:本目录根据 2007 年 8 月 23 日批准的 NPCC A-15 - 扰动监测设备标准文件制定。本文件中的术语 DME、事件序列记录 (SER) 和故障记录器 ( F R ) 均指功能能力,而不是分立设备。动态扰动记录器 (DDR) 也被视为 DME。但是,本文件不包含 DDR 的要求,因为 NERC PRC-002 干扰监测和报告要求中已有足够的要求。本目录实施中需要考虑的附录是根据已批准的 B-25(变电站设备时间同步指南)、B-26(干扰记录设备应用指南)和 B-28(发电机事件序列监测指南)制定的。附录包括 DDR 应用指南。本目录中规定的所有标准和要求适用于所有新安装和对现有安装的修改。