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Photovoltaic Systems Models in PSCAD: Photovoltaic Focus

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简介:
本著作专注于PSCAD平台上的光伏系统模型,深入探讨了各类光伏组件及系统的仿真技术,为研究人员与工程师提供详尽指导。 实现低电压穿越,抑制光伏系统直流侧电压上升。

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  • Photovoltaic Systems Models in PSCAD: Photovoltaic Focus
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    本著作专注于PSCAD平台上的光伏系统模型,深入探讨了各类光伏组件及系统的仿真技术,为研究人员与工程师提供详尽指导。 实现低电压穿越,抑制光伏系统直流侧电压上升。
  • CONVERTERS FOR PHOTOVOLTAIC AND WIND POWER SYSTEMS
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    本手册专注于光伏和风能系统的转换器技术,涵盖设计原理、优化策略及实际应用案例,助力可再生能源高效利用。 在可再生能源系统高渗透率的背景下,电网转换器技术的进步对于成功整合这些能源至关重要。随着对电网要求的新标准变得更加严格,电网转换器需要具备更先进的功能,如:故障期间动态控制有功和无功电流注入及提供电网服务的能力。 本书详细解释了用于光伏和风力发电应用的电网转换器的拓扑结构、调制技术和控制方法,并特别关注在这些系统中至关重要的电网条件。书中涵盖了最新的光伏发电和风电系统的电网要求,讨论了一系列相关问题:包括现代光伏和风电机组逆变器拓扑设计;光伏系统的孤岛检测方法;基于第二阶广义积分器(SOGI)的同步技术;具备抗不平衡运行能力的先进同步技术;用于电流控制及谐波补偿的共振控制器技术;电网滤波器的设计以及主动阻尼技术;在电网故障条件下考虑正负序的情况下的功率控制。 作者在书中提供了实用示例、练习题和仿真模型,并通过配套网站提供使用MATLAB®和Simulink环境以及其他软件进行进一步建模的技术支持。《光伏与风力发电系统的电网转换器》一书适用于具有电气工程背景的研究生课程,也适合从事可再生能源行业的专业人士参考。 对于有兴趣采用此教材授课的教授们,可以从配套网站下载课件。
  • Epidemic Models in Matlab
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    Epidemic Models in Matlab是一份关于使用Matlab软件进行传染病模型构建与模拟的研究资料。它涵盖了多种流行病学模型及其实现方法,为科研人员和学生提供了宝贵的学习资源。 Matlab传染病学模型包括SI(易感-感染)、SIS(易感-感染-恢复但再次成为易感者)、SIR(易感-感染-移除)和SIRS(易感-感染-移除但再次成为易感者),以及更复杂的SEIR(暴露-潜伏期-感染-移除)和SEIRS(暴露-潜伏期-感染-恢复但再次成为易感者)模型。这些模型用于研究传染病的传播动态及预测控制措施的效果。
  • Reliability Prediction Models in Handbook217Plus.pdf
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    《Reliability Prediction Models in Handbook217Plus.pdf》是一份关于使用Handbook 217 Plus工具进行可靠性预测模型分析的专业资料,适用于电子产品的设计和评估阶段。 21 7Plus TM 是由可靠性信息分析中心(RIAC)开发的一种方法论及软件工具,旨在帮助评估系统的可靠性。它是最初在1999年由可靠性分析中心(RAC)发布的PRISM ® 软件工具的下一代版本,在2005年该机构更名为RIAC后继续发展。与最初的PRISM® 工具相比,21 7Plus TM 包含了两倍多的模型。 最初版的 PRISM ® 软件内置了一些用于估算特定应力条件下各种组件失效率的嵌入式模型。自 PRISM ® 在用户群体中发布以来,构成其基础的组件可靠性预测模型中的方程式从未以印刷形式公布过。因此,软件工具使用者无法查看组成这些模型的具体公式。对于分析人员而言,能够审查模型细节总是有利的,这有助于更好地解释结果。 该手册旨在公开21 7Plus TM 方法论的基础方程和模型参数信息。
  • Spline Models in Observational Data Analysis
    优质
    Spline Models in Observational Data Analysis探讨了样条模型在观测数据分析中的应用,包括非参数回归、平滑技术及其统计推断方法。文章深入分析了如何利用样条函数提高数据拟合的灵活性与准确性。 经典数学书籍以及信号分析与计算数学领域的优质资源。
  • STATCOM in PSCAD/SVG
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    本文章介绍了在PSCAD软件中使用SVG技术实现STATCOM(静止同步补偿器)的方法和步骤,探讨了其在电力系统中的应用与优势。 SVG在PSCAD中的建模
  • Fundamentals of Simulating Communication Systems with a Focus on Wireless Applications
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    本书专注于无线应用的通信系统仿真基础,涵盖了从理论到实践的关键概念和技术,是研究和工程领域的理想资源。 《Principles of Communication Systems Simulation with Wireless Applications》是一本关于通信系统仿真的经典教材,特别注重无线应用领域。
  • Modulation in Digital Communication Systems
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    本课程探讨数字通信系统中的调制技术,涵盖各种常用和新兴的信号调制方法及其在实际应用中的实现与优化。 ### 数字调制在通信系统中的应用 #### 引言 数字调制是现代通信系统的重要组成部分,它使得信息能够在有限的带宽内高效、可靠地传输。本段落将介绍数字调制的基本概念及其在通信系统设计中的权衡与优化。 #### 数字调制的概念 数字调制是指将数字信号转换成适合在物理信道上传输的模拟信号的过程。通过改变载波信号的某些属性(如幅度、频率或相位),可以将数字信息编码到这些模拟信号中。常见的数字调制技术包括幅度移键控(ASK)、频移键控(FSK)、相移键控(PSK)以及正交幅度调制(QAM)等。 #### 通信系统的分类及需求分析 大多数通信系统可以根据其主要关注点分为三类:带宽效率、功率效率和成本效率。 1. **带宽效率**:衡量的是在一个有限的带宽范围内能够传输多少数据的能力。对于地面微波无线电设计师而言,他们最关心的是在保持低误码率的同时实现良好的带宽效率。 2. **功率效率**:指的是系统在保证可靠性的前提下发送信息所需的最低功率水平。手持式手机的设计者通常会优先考虑功率效率,因为手机需要依赖电池供电。 3. **成本效率**:强调的是在满足性能要求的同时降低成本的重要性。对于大量生产的设备,比如手机,成本控制尤为重要。 不同类型的通信系统在这三个指标上有着不同的侧重点,这取决于具体的应用场景和技术限制。例如,地面微波无线电不担心成本问题,因为它们不需要大规模生产;而手持式手机则需要在牺牲一部分带宽效率的前提下获得更好的功率效率和成本效率。 #### 设计权衡 在设计数字通信系统时,带宽效率、功率效率和成本效率之间存在着内在的矛盾。提高其中一个参数往往会降低另一个参数的表现,或者导致系统变得更为复杂。 - 当追求高带宽效率时,可能需要更高的功率来保证信号质量,同时也可能导致设备成本上升。 - 若注重功率效率,则可能需要采用更复杂的调制解调技术,这可能会牺牲带宽效率。 - 成本效率通常意味着使用较为简单的技术方案,但这可能会导致较低的带宽效率或功率效率。 #### 数字调制技术的发展背景 随着无线通信技术的迅速发展,对带宽资源的有效利用变得越来越重要。过去可以通过牺牲功率和带宽效率来实现低成本的通信系统设计。然而,在当前频谱资源日益紧张的情况下,这种做法已经不再可行。运营商如果不能有效利用频谱资源,可能会失去现有的许可证或许可证竞争中的机会。 #### 结论 数字调制技术在现代通信系统中扮演着至关重要的角色。通过对数字调制技术的选择和优化,可以在带宽效率、功率效率和成本效率之间找到最佳平衡点,从而满足不同类型通信系统的需求。未来,随着技术的进步和应用需求的变化,数字调制技术也将不断发展和完善,为更高效、更可靠的通信提供支持。
  • Online Trajectory Generation in Robotic Systems
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    本研究探讨了在线轨迹生成在机器人系统中的应用,旨在开发高效的算法以实现动态环境下的实时路径规划与控制。 OTG 在线轨迹规划算法以及 reflex 算法库非常出色。据说该公司凭借这个算法被 Google 收购,并且该算法还应用于 Waymo 上面。
  • Communication in Embedded Systems: Network Applications
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    本书《Communication in Embedded Systems: Network Applications》探讨了嵌入式系统中的网络通信技术与应用,涵盖协议设计、数据传输及网络安全等主题。 随着嵌入式系统的日益复杂化,需要具备电子学、数据处理、通信及网络等多个领域的知识。本书由在这些领域具有深厚背景的专家撰写,虽然没有详尽地覆盖所有与设计嵌入式系统相关的方面,但提供了关于通讯技术和问题的独特视角。这种选择很容易被理解为当今嵌入式系统的大量互连以及电信和网络已经成为其主要组成部分的原因。 书中讨论的主题涵盖移动自组网(MANET)及传感器网络的情形,后者通常由静态节点构成。书中的许多嵌入式系统并不具备个人电脑或手机那样的图形用户界面。这些组成系统的节点需要通过无线方式互相通信;实际上没有实用案例表明节点之间使用有线连接。 书中深入探讨了如何使节点相互认证的问题,这是一个难题,因为显而易见的公钥基础设施(PKI)方法会消耗大量的时钟周期和宝贵的能量资源。通常情况下,这些节点受到能量约束的影响非常严重。然而对称加密要求所有节点共享同一个密钥——这又提出了一个问题:这个共同的秘密如何被分发?也许在部署之前,在网络所有者还拥有所有节点的物理控制权的时候可以进行。但是,一旦部署之后,如果一个节点被对手捕获,她可能就能获取到公共密钥并破解加密。 为了提高通信效率,书中建议采用跨层方法来开发新的协议——这是一项很有前景的想法,并且早期模拟结果也支持了这一点。