中文名 | 系統(tǒng)裕度 | 外文名 | system extra capacity |
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所屬學科 | 電力系統(tǒng) |
理解為安全系數(shù)好了。
過去二十多年來,季先生和他的天才設計人員完成數(shù)百項設計,項目遍布世界各地,始自美洲,穿過亞太地區(qū),直至歐洲,公司的設計業(yè)務范疇擴展至多個新領域。例如,他最近已將公司業(yè)務擴展至酒店管理服務,與設計服務一...
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利用預想事故的時間裕度和發(fā)生概率定義了預想事故的風險指標,并定義了度量系統(tǒng)在特定類型事故集合下的暫態(tài)安全風險指標,然后據(jù)此提出了一種對系統(tǒng)進行暫態(tài)安全評估的方法。該方法使得將某類型預想事故的評價結果聯(lián)合起來評估全系統(tǒng)在該類型預想事故集合下的暫態(tài)安全性成為可能。計算實例驗證了該方法的有效性。
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通過試件拉伸試驗和圓筒容器的有限元模擬,分析了加載路徑和預應變量對應變強化容器塑性失穩(wěn)壓力的影響.拉伸試驗和有限元模擬結果表明:加載路徑對試件和容器的極限承載能力影響較小;不同預應變量雖使容器產生不同程度的塑性變形,但材料的強化效應在一定程度上彌補了容器尺寸變化的影響,僅使圓筒容器的塑性失穩(wěn)載荷略有下降;在徑比為1.02~1.10的薄壁容器范圍內,壁厚對應變強化后容器塑性失穩(wěn)壓力的下降影響很小.在同時考慮預應變后容器幾何形狀改變和材料應力應變曲線改變的情況下,4%~12%預應變后,最小安全裕度由按常規(guī)設計的4.76降至2.21,與國內外標準中的最低安全裕度要求相當,表明應變強化后容器仍有較高的強度裕度.
相位裕度(phase margin,PM),亦稱相位余裕,在電路設計中是非常重要的一個指標,主要用來衡量負反饋系統(tǒng)的穩(wěn)定性,并能用來預測閉環(huán)系統(tǒng)階躍響應的過沖。一個性能良好的控制系統(tǒng),其相位裕度應具有45°左右的數(shù)值。
相位裕度可以看作是系統(tǒng)進入不穩(wěn)定狀態(tài)之前可以增加的相位變化,相位裕度越大,系統(tǒng)越穩(wěn)定,但同時時間響應速度減慢了,因此必須要有一個比較合適的相位裕度。
增益裕度是以相位為裕度是-180度時的增益為準進行計算。傳統(tǒng)的增益裕度與相位裕度是經典頻域控制理論中的重要概念,能夠直觀在奈奎斯特圖和波德圖上表示出來,是衡量閉環(huán)控制系統(tǒng)魯棒性的重要性能指標。他們分別表示控制系統(tǒng)保持穩(wěn)定條件下所能承受的最大增益擾動和最大相位擾動,以克服控制回路中存在的干擾和對象不確定性。由于他們能夠直觀、有效的衡量控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性和魯棒性,基于增益、相位裕度的控制系統(tǒng)設計方法也受到廣泛關注。
通常開環(huán)相位延遲(相對于輸入)隨頻率變化,逐步增加到超過180°,此頻率下輸出信號(相對于輸入)反相。PM為正值,但會隨著頻率下降,在截止頻率(PM = 0)反相,于是在高頻率PM為負值(PM < 0)。在存在負反饋時,環(huán)路增益超過1情況下PM頻率為零或負值可以保證系統(tǒng)不穩(wěn)定。因此PM為正是能保證該電路正常工作(不振蕩)的“安全裕度”。這不僅適用于放大器電路,同樣適用于不同負載條件(如無功負載)下的有源濾波器。在最簡單的形式中,涉及有非抗性反饋的理想負反饋電壓放大器,在放大器的開環(huán)電壓增益等于所需閉環(huán)直流電壓增益時測定相位裕度。
更一般地,PM是由放大器及其反饋網(wǎng)絡結合在一起(通常在放大器輸入處開環(huán))定義的,在環(huán)路增益為1的頻率測定,并在閉合回路之前,通過嘗試輸入源的開環(huán)輸出的方式,將其從中去除。
在上述環(huán)路增益定義中,假設放大器輸入呈現(xiàn)零負載。要在零負載輸入下工作,為了確定該環(huán)路增益的頻率響應,反饋網(wǎng)絡的輸出需要加一個等效負載。
假定增益對頻率的圖象以一個負斜率穿過單位增益僅一次。只有在抗性或有源反饋網(wǎng)絡(如有源濾波器的情形)才需要這么考慮。
腐蝕裕度指的是考慮容器內介質對材料的腐蝕而附加的壁厚裕量。
腐蝕裕度 腐蝕余度 腐蝕余量 允許腐蝕度 允許磨蝕度 都是同一個意思
主要取決于介質對材料的均勻腐蝕速率以及容器的設計壽命等因素。所以說單位是mm 。2100433B
裕度控制是指多端系統(tǒng)中主換流器控制直流電壓(或按給定控制變量運行)并設置了一定余量的恒定電流控制器,而所有從換流器控制直流電流(或功率)恒定并設置了一定余量的恒定電壓控制器,當運行參數(shù)受到某種擾動超過極限時,換流器可以自動地快速轉換運行方式的控制方式。例如,當控制直流電壓恒定的主換流器輸出電流超越上限時,將自動轉為恒定電流運行方式,電流運行定值為輸出電流上限值,同時另一個原本控制有功功率的換流器將自動接替為主換流器,運行于恒定電壓控制。
考慮到遠距離傳輸系統(tǒng)中,通信系統(tǒng)的可靠性和實時性會有所降低。為減少對高速通信系統(tǒng)的依賴,針對遠距離傳輸系統(tǒng)的總體原則是各換流器按預設的整定值運行,所有換流器(包括控制直流電壓恒定的主換流器)的電流整定值的代數(shù)和與實際運行電流的代數(shù)和之間保留了一定的裕度,從而保證全系統(tǒng)正常穩(wěn)定運行。
根據(jù)設定裕度方法的不同,又可以分為恒定電流裕度控制和電壓裕度控制。恒定電流裕度控制是指隨著系統(tǒng)潮流的變化,上層控制器及時調整各換流器的電流整定值,并且保持電流裕度為恒定值,從而保持系統(tǒng)正常穩(wěn)定運行具有一定的儲備。電壓裕度控制是指各換流器電壓邊界保持一定的差額,隨著系統(tǒng)運行狀態(tài)的改變,這些換流器依次改變?yōu)橹鲹Q流器,控制直流電壓恒定。由于每個換流器的期望直流運行電壓相差較小,因此當系統(tǒng)運行方式發(fā)生改變時,對系統(tǒng)的沖擊也較小。