Im Buch
Ergebnisse 1-3 von 3
Seite
系統動態範圍非常廣泛,結構十分複雜,相互作用元件( Interacting Elements )眾多,諸如發電機、原動機、能源供給系統、激磁機、電壓調整器、調速器( G overnor )與各種控制設備等,每一元件等數學模型,均為一組高階非線性微分方 電功率程式,且相互作用, ...
系統動態範圍非常廣泛,結構十分複雜,相互作用元件( Interacting Elements )眾多,諸如發電機、原動機、能源供給系統、激磁機、電壓調整器、調速器( G overnor )與各種控制設備等,每一元件等數學模型,均為一組高階非線性微分方 電功率程式,且相互作用, ...
Seite
態模擬方塊圖如圖 2.1 所示,每一副系統可以互相獨立,根據其各自特性而個別加以簡化,節省電腦記憶元件和計算時間,但仍保持原系統與機組設備之主要動態特性,諸如頻率反應、電力潮流、能源供結系統效應(鍋爐壓力、溫度、蒸汽流量、燃燒現象,飼水狀況、水力 ...
態模擬方塊圖如圖 2.1 所示,每一副系統可以互相獨立,根據其各自特性而個別加以簡化,節省電腦記憶元件和計算時間,但仍保持原系統與機組設備之主要動態特性,諸如頻率反應、電力潮流、能源供結系統效應(鍋爐壓力、溫度、蒸汽流量、燃燒現象,飼水狀況、水力 ...
Seite
... 態反應特性解析系統動態穩定度問題,乃為尋求系統特性方程式之根均為負數實根,亦即其均位於複數平面之左邊,毋需解析一組高階聯立微分方程式,只需分解多項代數方程式求出其根即可,因而大量節省電腦記憶元件與計算時間,同時並可清晰透視問題本身與結果。
... 態反應特性解析系統動態穩定度問題,乃為尋求系統特性方程式之根均為負數實根,亦即其均位於複數平面之左邊,毋需解析一組高階聯立微分方程式,只需分解多項代數方程式求出其根即可,因而大量節省電腦記憶元件與計算時間,同時並可清晰透視問題本身與結果。
Was andere dazu sagen - Rezension schreiben
Es wurden keine Rezensionen gefunden.