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电力系统频率测量综述

电力系统频率测量综述

[ 1 ] Adamps R K, Mcintype J M, Symonds F W. Characteristic of the Eastern Interconnection Line Frequency. IEEE Trans on PWRS, 1982,101(12) [ 2 ]闵 勇. 复杂扩展式电力系统中功率 — 频率动态过程的分析及低频减载装置的整定:〔博士学位论文〕. 北京:清华大学, 1990 [ 3 ] Nguyen C T, Srinivasan K. A New Technique for Rapid Tracking of Frequency Deviations Based on Level-Crossing. IEEE Trans on PAS, 1984,103(8) [ 4 ]胡艳婷, 李本藩. 一种供安全自动装置用的新的频率测量算法. 电力系统自动化, 1987,11(6) [ 5 ] Begovic M M, Djuric P M, Phadke A G. Frequency Tracking in Power Networks in the Presence of Harmonics. IEEE Trans on PWRD, 1993,8(2) [ 6 ]索南加乐. 一种不受电压过零点影响的新型频率测量方法. 西安交通大学学报,1995,29(3) [ 7 ]何奔腾, 李 菊. 电力系统频率的自适应测量. 电力系统及其自动化学报,1991,3(2) [ 8 ] Sachdev M S, Wood H C, Johnson N. A Least Error Square Technique for Determine Power System Frequency. IEEE Trans on PAS,1985,104(2) [ 9 ] Giray M M, Sachdev M S. Off-Nominal Frequency Measurement in Electric Power System.
类别: 近似估计递推随机

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测量误差及不确定度分析的基础知识 _南京理工大学紫金学院物理实验中心|大学物理实验

测量误差及不确定度分析的基础知识 _南京理工大学紫金学院物理实验中心|大学物理实验

物理实验是以测量为基础的。 测量可分为直接测量与间接测量,直接测量指无需对被测的量与其它实测的量进行函数关系的辅助计算而可直接得到被测量值的测量,间接测量指利用直接测量的量与被测量之间的已知函数关系经过计算从而得到被测量值的测量。 由于测量仪器、测量方法、测量环境、人员的观察力等种种因素的局限,测量是不能无限精确的,测量结果与客观存在的真值之间总是存在一定的差异,即存在测量误差。 因此分析测量中产生的各种误差,尽量消除或减小其影响,并对测量结果中未能消除的误差作出估计,给出测量结果的不确定度就是物理实验和科学实验中必不可少的工作。 为此我们必须了解误差的概念、特性、产生的原因及测量结果的不确定度的概念与估算方法等的有关知识。 一. 误差的定义: 测量结果 与被测量的真值(或约定真值) 之差叫做误差,记为 : 被测值的真值是一个理想的概念,一般说来真值是不知道的。 在实际测量中常用准确度高的实际值来作为约定真值,才能计算误差。 二. 误差的分类及其处理方法: 误差主要分为系统误差和随机误差。 系统误差: (1)定义:在同一被测量的多次测量过程中,绝对值和符号保持恒定或以可预知的方式变化的测量误差的分量。 (2)产生原因: ①仪器本身的缺陷或没按规定条件使用仪器而引起的误差(又称作仪器误差) 例:电表的刻度不均匀---示值误差 等臂天平的两臂实际不等---机构误差 指针式电表使用前没调零---零位误差 大气压强计未在标定条件下使用引起的系统误差等 ②测量所依据的理论公式本身的近似性、或实验条件不能达到理论公式的要求、或测量方法所带来的系统误差(又称作理论误差或方法误差)。 例:单摆运动方程小角度近似解引起的误差、伏安法测电阻时电表内阻引起的测量误差。 (3)分类及处理方法:根据误差的符号、绝对值确定与否分类如下: ① 已定系统误差---绝对值和符号已经确定的系统误差分量,如零位误差、大气压强计室温下使用引起的误差、伏安法测电阻时电表内阻引起的误差等;这类误差分量一般都要修正。 ②未定系统误差---绝对值和符号未定的系统误差;对这类误差一般要估计出其分布范围(大致对应于不确定度估计中的 )。 实验中可以通过方案选择、参数设计、计量器具校准、环境条件控制等环节来减小未定系统误差的限值.
类别: 小角度近似

框架结构和基础联合分析的近似算法/杨炳麟-图书-卓越亚马逊

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为该商品打分以改善“为我推荐” 登陆 为该商品打分 已经有了 基本信息 · 出版社: 中国水利水电出版社 · 页码: 158 页码 · 出版日: 2007年 · ISBN: 9787508449807 · 条码: 9787508449807 · 版次: 2007年11月第1版 · 装帧: 平装 · 开本: 32开 内容简介 本书详细介绍了框架结构的刚度系数的解析形式和主要参数,论述了框架结构和基础梁联合分析的原理和新的近似算法。 新的方法简明扼要且比较精确。 本书兼顾理论和实用,在公式推导或联合分析方面都有详细的算例,可以方便地应用于工程的设计与计算。 本书可作为土木工程和建筑结构方面的工程技术人员,研究人员和高等院校师生作为深入此专题的参考书。 也可作为专题讲座的教材。 编辑推荐 本书详细介绍了框架结构的刚度系数的解析形式和主要参数,论述了框架结构和基础梁联合分析的原理和新的近似算法。 新的方法简明扼要且比较精确。 本书兼顾理论和实用,在公式推导或联合分析方面都有详细的算例,可以方便地应用于工程的设计与计算。 本书可作为土木工程和建筑结构方面的工程技术人员,研究人员和高等院校师生作为深入此专题的参考书。 也可作为专题讲座的教材。
类别: 近似算法

线性近似下的X-Y-Z模型—各向异性亚铁磁性Heisenberg系统的自旋波解--《辽宁大学学报(自然科学版)》2003年04期

线性近似下的X-Y-Z模型—各向异性亚铁磁性Heisenberg系统的自旋波解--《辽宁大学学报(自然科学版)》2003年04期

通过Holstein Primakoff变换、点阵傅里叶变换、宇称变换、Shwinger角动量表象的转动变换、Bogoli ubov变换、压缩变换等幺正变换,在线性近似下研究了X Y Z模型—各向异性亚铁磁性Heisenberg系统的基态、激发态的性质. 【作者单位】: 东北大学物理系 辽宁沈阳110016 【关键词】: HolsteinPrimakoff变换 ; 点阵傅里叶变换 ; 宇称变换 ; Shwinger角动量表象的转动变换 ; 压缩变换 ; 幺正变换 ; 自旋波解 【分类号】:O482.5 【DOI】:cnki:ISSN:1000-5846.0. 2003-04-016 【正文快照】:     Manonsakis 曾采用各向异性反铁磁Heisen berg模型描述过未掺杂La2CuO4材料Cu-O面的磁性质. Baxter 和Johnson 等计算过一维X Y Z链反铁磁Heisenberg模型的基态和激发态的严格解. 1996年何兵等曾计算过X Y Z模型—非各向同性反铁磁Heisenberg系统的自旋波解. 1960年Dill
类别: 线性近似

第六章 函数逼近

第六章 函数逼近

第六章 函数逼近 第一节 曲线拟合的最小二乘法 问题的背景 通过观测、测量或试验得到某一函数在 x 1,x 2,…,x n 的函数值. 我们可以用插值的方法对这一函数进行近似,而插值方法要求所得到的插值多项式经过已知的这 n 个插值结点;在n比较大的情况下, 插值多项式往往是高次多项式, 这也就容易出现振荡现象:虽然在插值结点上没有误差,但在插值结点之外插值误差变得很,从“整体”上看,插值逼近效果将变得“很差”. 于是, 我们采用数据拟合的方法. 定义1 数据拟合就是求一个简单的函数 φ(x), 例如是一个低次多项式,不要求通过已知的这 n 个点,而是要求在整体上“尽量好”的逼近原函数,这时在每个已知点上就会有误差 y k -φ(x k ),(k=1,2,…,n),数据拟合就是从整体上使误差 y k -φ(x k ) ,(k=1,2,…,n), 尽量的小一些. 如果要求: 达到最小,因误差 y k -φ(x k ) 可正可负 本来很大的误差可能会正负抵消,这样的提法不合理,为防止正负抵消,可以要求: 达到最小,但是由于绝对值函数不可以求导,分析起来不方便,求解也很难. 为了既能防止正负抵消,又能便于我们分析、求解,提出如下问题: 求一个低次多项式 φ(x),使得: 达到最小,此问题便是一个数据拟合的最小二乘问题. 一、 直线拟合 (一次函数) 通过观测、测量或试验得到某一函数在 x 1,x 2,…,x n 的函数值: y 1 ,y 2,…,y n,即得到n组数据 (x 1,y 1 ),(x 2 ,y 2 ),…,(x n,y n ),如果这些数据在直角坐标系中近似地分布在一条直线上,我们可以用直线拟合的方法. 已知数据 (x 1,y 1 ),(x 2,y 2 ),…,(x n ,y n ),求一次多项式 φ(x)=a+bx (实际上,就是求 a,b ), 使得: (1) 达到最小. 注意到 Q(a,b) 中, x k,y k 均是已知的,而 a,b 是未知量, Q(a,b) 是未知
类别: 插值逼近

低雷诺数流理论

低雷诺数流理论

内容简介 本书目录 作者介绍 配送说明: 北京地区75所高校和科研院所免配送费! 100城市送货上门货到付款,其他地区邮寄或快递 低雷诺数流理论 内容简介 低雷诺数流是流体力学的一个分支学科,且于近30年来已发展成为一个活跃的分支领域。 它一般指特征尺寸微小、速度缓慢的流动,其理论在化工、环境、选矿、物理化学、生物力学、地球物理和气象科学上有重要应用。 本书以近30年间发展的四种新方法(多极子配点法、边界积分议程法、体内奇点分布法和多菜子矩法)为重点,系统地介绍了低雷诺数流动的基本理论、精确解和各种半解析半数值近似解法,并举例说明它的广泛应用。 本书可作为力学专业研究生和高年级本科生选修课的教材,也可供从事力学、物理化学、生物医学工程、地球物理和气象科学、化工、环境、选矿等专业研究人员和工程技术人员参考。 低雷诺数流理论 本书目录 序 前言 引论 第一章 Stokes流的原理 1.1 Stokes流问题的数学提法 1.2 Stokes流的几个基本定理 1.3 无界Stokes流的基本奇点 1.4 圆球在无界流体中的平移和旋转 1.5 FAXEN定律 1.6 轴对称Stokes流中物体的阻力 参考文献 第二章 Stokes 流解法概论 2.1 圆球坐标系下的一般解和精确解 2.2 圆柱坐标系下的一般解 2.3 扁球与长球坐标系下精确解和一般解,椭球的绕流 2.4 双球、球环与切球坐标系下的精确解 2.5 其他类型的精确解 2.6 反射法 2.7 点力法 2.8 其他近似解法概说 参考文献 第三章 多极子配点法 3.1 无界轴对称Stokes流动 3.2 有界轴对称Stokes流动 3.3 三维 Stokes流动 3.4 具有复杂边界形状时的匹配技巧 3.5 很低雷诺数下的非定常问题 参考文献 第四章 边界积分方程法 第五章 体内奇点分布法 第六章 多极子矩法 第七章 OSEEN流动和低雷诺数流的高阶近似 第八章 低雷诺数流理论的若干应用 附录 低雷诺数流理论 作者介绍 严宗毅,北京大学力学与工程科学系教授、博士生导师。 1963年毕业于清华大学工程力学系,1967年1980年分别在中科院力学所气体力学和生物力学方向读研究生,1985年在美国纽约市立大学获得生物力学和低雷诺数流体力学方向的工学博士学位。 兼任《TECHNOLOGY AND HEALTH CARE-INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH CARE ENGINEERING》、《力学学报》、《力学进展》、《生物物理学报》等刊物编委,《国外医学生物医学工程分册》特邀编辑,《中国血液流变学杂志》常务编委。 其合著有:《流本力学》(上、下册,高等教育出版社)和《血液流变学——基础·检测·应用》(黑龙江科学技术出版社》。 他的主要研究领域是生物力学、血液流变学、低雷诺数流动理论计算及其应用,在国内外发表论文100余篇。 曾获国家级优秀教学成果二等奖,以及多项省部级奖励。 低雷诺数流理论 参与书评 查看书评(共0条) 返回顶部 收藏本站 购买该商品的顾客还购买了
类别: 介绍了近似理论