1202

 

1, material  [mə'tiəriəl]

n. 材料,原料;物资;布料
adj. 重要的;物质的,实质性的;肉体的

2, intentionally  [in'tenʃənli]

adv. 故意地,有意地

3, equivalent  [i'kwivələnt]

n. 等价物,相等物
adj. 等价的,相等的;同意义的

4, relevant  ['reləvənt]

adj. 有关的;中肯的;有重大作用的

5, separate  ['sepəreit, 'sepərit]

n. 分开;抽印本
adj. 单独的;分开的
vt. 使分离;使分开;使分居
vi. 分开;隔开;分居

6, compact  [kəm'pækt, 'kɔmpækt]

n. 合同,契约;小粉盒
adj. 紧凑的,紧密的;简洁的
vt. 使简洁;使紧密结合

7, efficient  [i'fiʃənt]

adj. 有效率的;有能力的;生效的

8, accumulate  [ə'kju:mjuleit]

vi. 累积;积聚
vt. 积攒

9, relative  ['relətiv]

n. 亲戚;相关物;[语] 关系词;亲缘植物
adj. 相对的;有关系的;成比例的

10, illustrate  ['iləstreit]

vi. 举例
vt. 阐明,举例说明;图解

11, isolate  ['aisəleit, -lit]

n. [生物] 隔离种群
vt. 使隔离;使孤立;使绝缘
adj. 隔离的;孤立的
vi. 隔离;孤立

12, observe  [əb'zə:v]

vi. 观察;说;注意到;评论
vt. 观察;遵守;说;注意到;评论

13, interact  [,intə'rækt]

n. 幕间剧;幕间休息
vt. 互相影响;互相作用
vi. 互相影响;互相作用

14, variety  [və'raiəti]

n. 多样;种类;杂耍

15, precise  [pri'sais]

adj. 精确的;明确的;严格的

16, compatible  [kəm'pætəbl]

adj. 兼容的;能共处的;可并立的

17, confine  [kən'fain, 'kɔnfain]

n. 界限,边界
vt. 限制;禁闭

18, interaction  [,intər'ækʃən]

n. 相互作用;[数] 交互作用

19, dozen  ['dʌzən]

n. 十二个,一打
adj. 一打的

20, implement  ['implimənt, 'impliment]

n. 工具,器具;手段
vt. 实施,执行;实现,使生效

21, substitute  ['sʌbstitju:t, -tu:t]

n. 代用品;代替者
vi. 替代
vt. 代替

22, convention  [kən'venʃən]

n. 大会;[法] 惯例;[计] 约定;[法] 协定;习俗

23, direction  [di'rekʃən, dai-]

n. 方向;指导;趋势;用法说明

24, oblivious  [ə'bliviəs, ɔ-]

adj. 遗忘的;健忘的;不注意的;不知道的

25, via  ['vaiə]

prep. 取道,通过;经由

26, adequate  ['ædikwit]

adj. 充足的;适当的;胜任的

27, macros  ['mækrɔs]

n. [计] 宏命令,宏指令;巨指令(macro复数形式)

28, shield  [ʃi:ld]

n. 盾;防护物;保护者
vt. 遮蔽;包庇;避开;保卫
vi. 防御;起保护作用

【电力系统】单机无穷大电力系统短路故障暂态稳定Simulink仿真(带说明文档)内容概要:本文档围绕“单机无穷大电力系统短路故障暂态稳定Simulink仿真”展开,提供了完整的仿真模型与说明文档,重点研究电力系统在发生短路故障后的暂态稳定性问题。通过Simulink搭建单机无穷大系统模型,模拟不同类型的短路故障(如三相短路),分析系统在故障期间及切除后的动态响应,包括发电机转子角度、转速、电压和功率等关键参数的变化,进而评估系统的暂态稳定能力。该仿真有助于理解电力系统稳定性机理,掌握暂态过程分析方法。; 适合人群:电气工程及相关专业的本科生、研究生,以及从事电力系统分析、运行与控制工作的科研人员和工程师。; 使用场景及目标:①学习电力系统暂态稳定的基本概念与分析方法;②掌握利用Simulink进行电力系统建模与仿真的技能;③研究短路故障对系统稳定性的影响及提高稳定性的措施(如故障清除时间优化);④辅助课程设计、毕业设计或科研项目中的系统仿真验证。; 阅读建议:建议结合电力系统稳定性理论知识进行学习,先理解仿真模型各模块的功能与参数设置,再运行仿真并仔细分析输出结果,尝试改变故障类型或系统参数以观察其对稳定性的影响,从而深化对暂态稳定问题的理解。
### 介绍 dSPACE 1202 MicroLabBox是一款紧凑型实时仿真与测试设备,在汽车、航空航天等领域的开发和测试中应用广泛。它能够快速、精确地实现控制算法的实时验证和测试,为工程师提供了一个高效的开发平台。其具备高度集成化的设计,将处理器、I/O接口等集成在一个小巧的盒子中,便于携带和使用。 ### 使用方法 通常使用方法如下: 1. **硬件连接**:将dSPACE 1202 MicroLabBox通过合适的接口与被控对象(如电机、传感器等)连接,确保信号传输正常。 2. **软件配置**:使用dSPACE提供的软件工具(如ControlDesk等)进行系统配置,包括选择合适的模型、设置参数等。 3. **模型下载**:将设计好的控制算法模型下载到dSPACE 1202 MicroLabBox中。 4. **实时运行与测试**:启动设备,进行实时运行和测试,采集数据并进行分析。 ### 技术参数 - **处理器**:配备高性能的多核处理器,能够满足复杂算法的实时运算需求。 - **I/O接口**:具有丰富的I/O接口,如模拟输入输出、数字输入输出、PWM输出等,可方便地与各种外部设备连接。 - **采样频率**:支持较高的采样频率,能够快速采集和处理信号。 - **内存**:具备一定容量的内存,用于存储模型和运行数据。 ### 代码示例 以下是一个简单的Python示例,用于模拟与dSPACE 1202 MicroLabBox进行数据交互: ```python # 模拟从dSPACE 1202 MicroLabBox读取数据 def read_data(): # 这里可以添加实际的读取代码 data = [1, 2, 3, 4, 5] return data # 模拟向dSPACE 1202 MicroLabBox写入数据 def write_data(data): # 这里可以添加实际的写入代码 print(f"Writing data: {data}") # 读取数据 received_data = read_data() print(f"Received data: {received_data}") # 写入数据 new_data = [6, 7, 8, 9, 10] write_data(new_data) ```
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