Key: (CRSE) = On-campus & in-person modality (HYBR) = Hybrid course modality (A-OL) = Asynchronous online modality (S-OL) = Synchronous online modality (BIMO) = Bimodal For a full listing of available winter and spring courses, visit: https://selfservice.hood.edu/SelfService/ For more information on non-degree application and注册请访问www.hood.edu/nondegree。如果您想了解我们的研究生学位课程,请访问我们的网页www.hood.edu/graduate,请发送电子邮件至gofurther@hood.edu或致电301-696-3600。*请注意,冬季和春季的非度注册于2024年11月18日开始。
psyc 304是一个“面向网络的”课程,包括SYN CHRONOUS和异步活动。将为无法加入的人记录所有同步的课堂活动(例如,讲座),并且不会对同步活动(即出勤率和统计)进行分级;但是,您负责考试中记录的同步会话。据说,同步会议旨在帮助您练习熟悉的内容,向您展示新内容并参与活动以了解新内容。强烈建议出席。如果您完全参与课程(例如,阅读记录的讲座的注释是前同步课程,在这些会议期间参加活动,采用有效的学习策略),您将更好地理解课程内容,并记住课程内容更长的时间。
单相变压器,三个相变压器 - 连接,并行操作。auto - transformer, energy conversion principles, DC machines - types, windings, generator characteristics, armature reaction and commutation, starting and speed control of motors, lnduction motors - principles, types, performance characteristics, starting and speed control, Synchronous machines - performance, regulation, parallel operation of generators, motor starting, characteristics and applications, servo and stepper motors.电力源 - 基础:水电,热,核,V,果皮,太阳能;电池的基础及其用途
摘要。针对具有随机参数的同步带传动谐振可靠性问题,将同步带传动建模为轴向运动的连续体。基于Galerkin法,分析了同步带横向振动时的频率响应。考虑到参数的随机性,由摄动理论推导出频率响应与随机参数的关系。在结构共振疲劳的基础上,利用固有频率与激励频率之间的准则,得到了同步带传动谐振可靠性的性能函数,研究了同步带传动的前二阶谐振失效概率。结果表明,随着带速的增加,同步带传动横向振动的固有频率降低。一次谐振失效概率降低,二次谐振失效概率增大。研究结果为带传动的抗共振设计和可靠性评估提供了参考。
欧洲电力系统最近发生的事件表明,随着基于逆变器的发电在电力系统中的普及,人们对电力系统安全性的担忧以及区域间振荡阻尼较差的风险。本文通过对三个简化的小信号电力系统模型进行特征值分析,对带或不带电力系统稳定器 (PSS) 的同步补偿器 (SC) 对局部和区域间振荡阻尼的贡献进行了基础研究:(1)连接到无限大母线的 SC;表明同步补偿器的机电振荡不会受到 PSS 的影响,(2)与发电机并联的 SC 连接到无限大母线;证实虽然可以通过在同步补偿器中安装 PSS 来抑制两台同步机对无限大电网的联合机电振荡,但 PSS 最有效的位置是在同步发电机中,(3)存在基于逆变器的发电时的 SC;表明,在配备 PSS 的情况下,SC 对区域间振荡的阻尼影响会得到改善。
摘要:伺服控制在位置跟随方式下要求具有快速的跟随性能和较高的稳态精度,特殊环境应用的伺服对电机的性能和可靠性要求更为严格。伺服系统的发展经历了最初的电液伺服,采用直流有刷电机,其速度、可靠性和使用寿命都比较有限。如今的交流伺服系统主要是交流异步或永磁同步电机,伺服系统的发展越来越朝着交流化、永磁化、智能化、集成化、小型化、网络化、模块化的方向发展。本文主要研究永磁同步交流电机的伺服控制。永磁同步交流电机分为永磁同步电机和永磁无刷直流电机。研究发现基于永磁同步电机的伺服控制在跟随性能和稳态精度上优于基于永磁无刷直流电机的伺服控制。
The electric propulsion system (EPS) for a full electric tugboat considered in this challenge consists of a Dual Three-Phase Permanent Magnet Synchronous Machine (DTP-PMSM) supplied by a hybrid energy storage system, namely a Battery Pack (BP) and a Supercapacitor Module (SM), each of which supplies one of the two DTP-PMSM windings through appropriate DC/DC and DC/AC converters.因此,MVC 2025参与者应提出一种能源管理策略(EMS),该策略将功率需求分配在其两个绕组之间,每个绕组都由不同的储能单元提供,通过最大程度地降低给定的成本函数。
无功功率供应和电压控制是维持大容量电力系统可靠运行所需的辅助服务。从历史上看,这种辅助服务是由传统的同步发电机提供的,而风力发电机则不受无功功率要求的限制。2005 年,风电占美国总发电量(kWh)的 0.4% [2],且没有超过 20 MW 的太阳能光伏装置,因此豁免风力发电机不太可能影响系统可靠性。到 2016 年,风电和太阳能光伏已增长到总发电量的 6.8% [3],继续豁免这些非同步发电机可能会导致可靠性问题,因为渗透率会提高,同步发电机将退出运行。美国联邦能源管理委员会 (FERC) 于 2016 年发布了第 827 号命令,对同步和非同步发电机应用了相当的无功功率要求。
研究概述 回顾了同步惯性减小对电力系统稳定性的影响,并研究了与惯性下降相关的近期电网事件案例研究。这包括对低惯性系统的技术解决方案的研究,包括全系统惯性要求和 RoCoF 限制、低碳 SIR 源(如同步储能 (ES) 和同步电容器 (SynCons))以及 IBR 提供的快速频率响应 (FFR) 或电网形成 (GFM) 控制。还考虑了经济解决方案,包括惯性市场、关税和合同。本报告总结并介绍了研究结果。
摘要 — 3 型和 4 型风力发电机的电网形成 (GFM) 控制在电力系统研究中引起了广泛关注;然而,电力电子转换器有限的过流能力继续削弱不断发展的电力系统的电网强度。同步风力发电,也称为 5 型风力发电机 (WTG),通过在可再生能源发电渗透水平非常高的情况下保持电网基本同步,提供了独特的 GFM 解决方案来解决电网整合和电网强度问题。5 型 WTG 通过由变速液力变矩器驱动的同步发电机 (SG) 连接到电网;因此,风力转子以变速模式运行以实现最大发电量,并且发电机轴与电网保持同步。本文在功率硬件在环 (PHIL) 测试环境下开发并测试了 5 型 WTG 的高保真模型。 PHIL 演示表明,5 型风力发电机组本质上可充当 GFM 装置,并且在高风速条件下,与 3 型风力发电机组相比,其功率响应、风轮动力学和效率方面可获得类似的性能。开发的模型还进一步深入了解了 5 型风力发电机组如何有利于平稳过渡到具有高集成度逆变器资源的电力系统。索引术语 — 同步风、电网形成控制、电网强度、5 型、功率硬件在环。