ELCT222:信号与系统(3 学分)2011 年至今 这是一项全新的准备,旨在强调频率响应并满足高级课程(例如下面的 ELCT301)的需求。我结合了使用模拟发现套件的课堂实验练习,该套件可以在疫情期间无缝过渡到在线学习,而不会削弱课程的实践方面。学生还制作了一个心率监测器,这是模拟信号处理的一个非常有形的应用。对于他们关于基于计算机的信号处理的最终项目,他们之前编写了一个音乐可视化器,尽管目前,我正在实施一个新项目,从他们测量的心率信号中提取心率。
图 4-1。有风力发电和无风力发电时的每小时负荷形状 ................................................79 图 4-2。电网运行的时间尺度 ..............................................................................80 图 4-3。风对负荷跟踪要求的影响 ......................................................................81 图 4-4。GE 涡轮机频率响应 .............................................................................83 图 4-5。Vestas 风力涡轮机控制能力 ......................................................................84 图 4-6。GE 风力发电厂控制 .............................................................................84 图 4-7。风力发电对系统动态性能的影响 .............................................................85 图 4-8。年每小时容量系数 .............................................................................91 图 4-9。1975 年至 1999 年的年度输电投资和
使用半导体器件分析和设计电子电路。二极管、双极结型晶体管和金属氧化物半导体晶体管的基本器件物理和小信号建模;工作区域和偏置;基本开关电路;单级和多级放大器设计和分析;放大器的输入和输出阻抗特性;频率响应;交流和直流耦合技术;差分放大器和输出级。实验室工作包括测试信号的生成和采集;电流、电压和阻抗测量;传递函数测量;以及频谱测量和分析。一学期每周三个讲座小时和三个实验室小时。
执行摘要 未来电力系统中基于电力电子的资源将显著增加。这些资源将包括可变可再生能源,例如太阳能光伏和风能;电池储能;以及终端使用负载,包括电动汽车 (EV) 和带变频驱动器的电动机。尽管基于电力电子的资源为电网提供了可再生能源和高效的终端使用设备,但由于系统惯性显著降低,它们在维持电网稳定性方面带来了困难。在供应或需求突然转变的情况下,低惯性电力系统可能会经历更严重的电网频率变化。需要额外的频率响应来缓解这些变化并保持电网稳定性。
这是第一门向学生介绍非线性器件基础知识和 IC 放大器设计的集成电路课程。本课程首先介绍二极管的器件物理、操作和建模。然后介绍 MOS 晶体管的操作、大信号晶体管电流作为不同操作区域中端电压的函数的推导,以及小信号模型。探讨单级放大器结构,并介绍电流源和电流镜的实现。介绍了共源放大器的频率响应。介绍了多级放大和差分对的概念。介绍了双极晶体管的操作和建模,以及共发射极放大器。介绍了 MOS 和 BJT 晶体管的比较以及共源和共发射极的性能。
5 目前,数据中心的特点是缺乏灵活性,但随着这些大型能源消费者的发展和变得更加复杂,通过适当的激励措施和创新实践,数据中心可以变得灵活。6“母线成本”表示发电厂在将电力送入电网之前的成本。它不包括输配电成本或平衡和集成成本。有关母线和系统集成成本下降的数据,例如,请参见 https://www.nrel.gov/solar/market-research-analysis/solar-installed-system-cost.html。7 见https://emp.lbl.gov/interconnection_costs。8 电网服务的例子有能源转移(有时持续数天、数周或数年)、无功功率、调节(较短周期的电网平衡)、快速频率响应和短路强度。
Emerald 项目反映了我们对未来几年在“无关税限制数量”的受监管爱尔兰频率响应和相关服务市场中创造高于平均水平回报的独特机会的认识,以及确定了一个可以利用这一机会的特定项目。管理人认为爱尔兰市场为基金提供了绝佳的投资机会,并提供了确保运营现金流以提供股息覆盖和实现收入来源多元化的能力。这笔交易是在公司投资政策修订后实现的,该政策现在允许在爱尔兰共和国和北爱尔兰投资高达 10% 的资产净值,并在 2020 年 6 月 30 日的年度股东大会上获得了股东的压倒性批准。
输电系统运营商对电力系统稳定性的研究已清楚表明,在未来几年和几十年内,提供预定义惯性常数的可能性正在下降,而小于此惯性的时间段将大幅增加。因此,特别是在低惯性和逆变器主导的电力系统中,绝对有必要通过激活非常快速的有功功率储备(例如合成惯性 (SI) 或快速频率响应 (FFR))尽快减少任何有功功率不平衡。目前,电网规范中并未强制要求这些要求,但在最近修订的欧洲电网规范发电机要求 (RfG) 的当前草案中,从 2023 年开始,这两项要求都适用于额定容量超过一定限度的逆变器耦合发电站。