基于虚拟同步发电机的防护工程柴储微电网并联运行控制

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将电池储能应用于地下防护工程中与柴油发电机组共同作为战时备用电源,关键时段采用储能供电,可解决柴油发电机供电易被侦察发现的问题,提高工程生存能力,还可通过多电源互为备用提高供电可靠性.但电池储能加逆变器构成的交流电源与柴油发电机组特性差别大,如何实现稳定可靠的并联运行控制是一个尚未有效解决的关键难题.为此,在虚拟同步发电机(VSG)控制的基础上,引入准比例谐振(Quasi-PR)控制,有效提高了系统的控制性能和抗干扰能力.此外,在柴油发电机的输出端串接电抗器增加阻尼,进一步增强了柴储并联运行的稳定性和鲁棒性.通过仿真和实际系统实验,对柴储并联运行以及柴储联合供电时负载突变进行了试验验证,结果表明,柴油发电机和储能系统可稳定并联运行,在扰动条件下能保证功率的合理分配,系统电压和频率波动小.
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为满足武器终点效应试验要求,通过发射模式选择、指标确定、装置设计与计算及生产组装,研制了一套机动式大口径弹体发射试验装置.利用该试验装置开展了一组验证试验,验证试验中最大炮口动能为378 MJ,大于设计值360 MJ,表明该装置达到设计指标要求,能够满足开展大口径高速弹体终点效应试验的需要.
为了给高压压气机叶片全工况的工程设计和加工制造提供借鉴,进行了多案例的单通道和8通道定常及非定常数值模拟,探究了设计点和非设计点工况下安装角非轴对称布局对压气机性能的影响.研究结果表明:非轴对称安装角方案在设计点工况下性能参数相较于均匀安装角降低,且在近堵点时流量的分散度更大.非轴对称安装角使得叶片表面压力系数波动较大,导致转子效率下降明显.在均匀安装角偏差小但标准差大的非轴对称安装角典型方案中,由于其通道中存在较原型偏离大的安装角叶片,从而使得大流量点工况下48%~82%叶高流动分离,降低了出口气流角和
采用Peng-Robinson非理想气体状态方程模拟重气体介质的热力学特性,并与雷诺平均Navier-Stokes方程结合,形成封闭的重气体介质流动模型.针对超临界翼型流动问题,利用LU-SGS (lower-upper symmetric Gauss-Seidel)隐式时间推进格式和有限体积法,分别求解空气介质和重气体介质下的流动特性.数值模拟结果表明:在跨声速条件下重气体介质中超临界翼型的升阻力增大、超声速区域表面负压增加、边界层位移厚度减小、激波后移、表面摩擦阻力明显增大、后缘流动分离推迟.该研究为
通过数值模拟方法,研究核心混凝土承受轴向冲击荷载情况下,约束混凝土短柱的动力性能.通过参数分析,得到约束混凝土柱的尺寸效应、混凝土强度、约束材料的屈服强度和冲击能量对约束混凝土短柱轴向抗冲击性能的影响.研究结果表明,相比全截面受荷情况,核心混凝土受荷情况下钢管应变减小了40% ~50%,钢管不易产生屈服;约束混凝土柱的轴向抗冲击承载力提高约45%.核心混凝土尺寸越大,约束对核心混凝土抗冲击承载力提升的效果越不明显.混凝土强度与约束混凝土抗冲击承载力呈线性增加的趋势,但混凝土强度对柱的残余位移几乎没有影响.
利用基于仿真的遗传算法优化方法,对某型点燃式航空活塞发动机气门正时优化进行了研究.通过耦合发动机性能模型与modeFrontier专业优化软件,以提高发动机巡航工况下有效功率和降低燃油消耗率为目标对发动机的进、排气正时和进、排气持续期进行了优化.分析结果表明:相比于原机,通过优化进、排气门正时和进、排气持续期,发动机在巡航工况下燃油消耗率降低2.5%,功率提升7.3%;优化后的进、排气参数也可以提升发动机节气门全开时发动机的性能,减少飞行器的起飞滑跑距离.
真实空气状态方程是进行强冲击波等计算分析的一个关键环节.国内外研究人员在详细分析空气热力学数据的基础上,根据各自需要拟合了多种空气状态方程.对国内外已有5组典型状态方程进行归纳整理,结合冲击波波阵面守恒定律,计算获得了不同入射压力时的波阵面参数,提取出这些参数随入射超压的变化规律和特征.由计算结果比较得出:在中低压段(入射超压小于200 MPa时),5组状态方程计算出的数值差异较小,而在高压段,5组状态方程计算出的数值则差异较大;中、俄研究人员提出的方程组相对简洁,适用于中低压段,美国研究人员提出的3组方
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科技发展和战争形态演变带来了武器装备、战场环境和作战样式的深刻变革,军事设施防护需要进行理论和技术创新来应对新的威胁和挑战.首先论述了智能化战争条件下军事设施防护面临的挑战,基于新的要求和挑战提出了军事设施拓扑防护理念,其次从时间、空间和功能3个维度构建了军事设施拓扑防护结构,再次提出了智能化战争条件下军事设施拓扑防护的关键支撑技术.
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为研究等离子体对火箭发动机高频燃烧不稳定性的影响,提出了一种基于脉冲激励准直流放电等离子体的控制方案,采用数值仿真方法研究了脉冲放电等离子体对燃烧室流场平均参数及动态特征的影响规律.结果 表明:脉冲激励下燃烧室平均温度和压力都较定常激励下有所降低,对整个燃烧室的影响可以忽略.与定常激励相似,等离子体可以在一段时间内抑制高频压力振荡,而且在特定控制参数下其对不稳定燃烧的抑制效果优于定常激励方式;从功率谱密度分析可知脉冲激励下燃烧室压力振荡特征频率由燃烧室固有声学频率和脉冲激励频率两者共同决定,提高激励频率则