摘要:随着电力系统规模的不断扩大,分布式发电和能量管理向有源配电网发展趋势日益明显。然而分布式可再生能源的不稳定性给电力系统运行带来了复杂性,电力系统的有源对称性和平衡性显得越来越重要。本文针对分布式资源和低频减载的特点,提出了一种基于储能功率快速调整的协调运行与控制策略。分析各类可控资源的特点,探究储能的快速响应能力,根据支撑时间对储能类型进行分类,最终通过储能系统的功率分配与调节控制实现决策。此外,针对有源支撑不足的场景,提出了低频减载和分级系统的综合控制策略。通过多能源系统案例验证了所提模型和方法的可行性。
10000-10500 MHz(区域 2) CEPT 认为,根据本议程项目,可能在区域 2 中确定 10-10.5 GHz 频段,这将对 10.0-10.4 GHz 频段的 EESS(有源)产生全球影响,并可能对 10.6-10.7 GHz 频段的 EESS(无源)产生全球影响,因为这些服务需要在全球范围内得到保护。此外,干扰将对 10-10.5 GHz 所有区域内部分 CEPT 国家运营的无线电定位业务下在 10-10.5 GHz 频段运行的机载和船载雷达造成不利影响。IMT 和 EESS(有源)之间的共享和兼容性研究表明,IMT 与这些业务之间无法共享。因此,CEPT 认为,不应将 10-10.4 GHz 频段指定为 2 区 IMT,以确保保护无线电定位和全球运行的 EESS(有源)系统,并且不对这些服务施加任何额外的监管或技术限制。
摘要。雷达无疑是战场上最重要的传感器,可用于对飞行器进行预警和跟踪。采用 AESA 火控雷达的现代战斗机能够捕获和跟踪远距离目标,距离可达 50 海里或更远。然而,低可观测或隐形技术的普及对雷达能力提出了挑战,将其探测/跟踪范围缩小了大约三分之一。战斗机雷达的这种退化更为严重,因为大多数隐形威胁都针对更高的频段进行了优化,例如火控雷达的情况。因此,电磁频谱的其他部分已被重新考虑,例如红外辐射 (IR)。由于燃料燃烧、空气动力摩擦和红外反射,每架飞机都是红外源。这样,喷气式战斗机就可以在寒冷的天空背景下被红外传感器探测到。因此,IRST 系统重新出现,为雷达提供了替代方案。除了目标探测能力(无论是否隐身)之外,IRST 系统还具有被动操作、抗干扰能力和更好的角度精度。另一方面,它们容易受到天气条件的影响,尤其是潮湿,同时它们不能像雷达那样直接测量距离。本文探讨和比较了 AESA 雷达和 IRST 系统这两种方法的能力和局限性,也对传感器融合的优势提供了一些见解。
图 1-5:碳中和:平衡所有源和汇的温室气体排放净通量......................................................................................................................................................... 42
第 2 章 — 联合供应链中使用射频识别的政策 ............................................................................................................................................. 3 引言 ............................................................................................................................................................. 3 声明 F 政策 ............................................................................................................................................. 3 适用性 ......................................................................................................................................................... 3 附件 A — 有源 RFID 系统要求 ............................................................................................................................. 4
4.2.1 源 ................................................................................................................................................................................................................... 38 标准设置 .......................................................................................................................................................................................................... 39 4.2.2 扬声器 ...................................................................................................................................................................................................... 40 4.2.3 有源分频器 ............................................................................................................................................................................................. 44 4.2.4 时钟设置 ............................................................................................................................................................................................. 47 4.2.5 源路由 ............................................................................................................................................................................................. 49 4.2.6 扬声器路由 .............................................................................................................................................................................
数字世界简介 (a) 电压电平和静态规则 (b) 布尔逻辑和组合门 (c) MOSFET 器件和 S 模型 (d) MOSFET 作为开关;回顾 (e) MOSFET 的 SR 模型 (f) 非线性:电容器和电感器快照 (a) 电容器、电感器的行为及其线性 (b) 基本 RC 和 RLC 电路 (c) 使用电容器建模 MOSFET 异常 (d) RLC 电路及其分析 (e) 正弦稳态分析 (f) 无源滤波器简介 运算放大器抽象 (a) 运算放大器简介 (b) 运算放大器电路分析 (c) 运算放大器作为有源滤波器 (d) 有源滤波器设计简介 变压器和电机 (a) 交流电源电路分析 (b) 多相电路 (c) 变压器简介 (d) 电机简介
可扩展的电子防护 (EP) 和作战 (EW) 技术:• 有源电子扫描阵列 (AESA) 先进技术的组合实施 • 通过识别和反击方法实现先进能力 • 跨分层 STARE 组合的频率分集