简介:摘要在现有的配电网中,因为没有大型电源以及大型变压器,所以当一些些母线发生电压超越运行范围的情况时,一般是都是通过合理投退无功补偿装置来实现电压的调节。如果电网电压水平超过运行最大容量时,可以经过投入电抗器来克制电压的水平,如果电网中电压水平低于运行最小容量时,可以经过投入电容器来抬高电压的水平。现在关于配电网中的无功补偿系统研究的还不多,在配电网中,平时只是普通的根据电压高低水平来肯定无功补偿装置的投退控制,这种控制策略有点简朴,所以常常存在一些的误差。在一些特定的运行方式的效果下,往往存在着过度调节的情况,而且在配电网无功电压控制历程里没有过多考虑网损,所以传统的配电网的无功电压控制仅仅简单的对电压水平进行了调控,并且忽略了控制的精确度,因此本文对电网的无功补偿系统进行了设计。
简介:运动负荷监控是科学化训练的重要内容之一,负荷监控技术的快速更新持续推动竞技运动水平不断提升,负荷监控方法的融合发展跨越推进竞技训练转型创新。经典负荷监控方法多基于量和强度这两个根本属性视角,现代竞技运动负荷监控则着重于运动刺激对人体的内外部的交互影响视角,并区分为内部负荷和外部负荷的不同监控方法。外部负荷监控方法常用客观评定技术和指标评价个体做功情况,内部负荷监控方法多融合使用客观和主观指标评价机体对运动刺激的反应程度。伴随负荷监控技术的快速发展,运动负荷监控方法呈现获取方式便携实时、评价体系学科交叉、分析指标关联融合和应用领域不断拓展的发展趋势,但同时也面临着过度使用和便捷有效之间的发展矛盾。