28、电力变压器有源噪声控制与激光干涉仪精度提升技术解析

电力变压器有源噪声控制与激光干涉仪精度提升技术解析

电力变压器有源噪声控制

在电力系统中,变压器运行时产生的噪声是一个不容忽视的问题。有源噪声控制(ANC)系统为解决这一问题提供了有效的途径。

ANC系统配置

首先,在实验室中生成类似变压器噪声源的噪声,然后应用ANC系统,通过观察控制输出和误差麦克风位置来评估噪声消除效果。为了进行现场实验,构建了支持多达20个通道的系统,并在一台正在运行的154(kV) 60(MVA)三相变压器上应用多达15个通道进行测试。同时,在图6右侧的误差麦克风位置进行测量,以分析大型变压器的噪声。不同频率下的噪声测量结果如下表所示:
| 频率(Hz) | 最大噪声值(dB) |
| — | — |
| 20 | 95.55 |
| 240 | 82.59 |
| 360 | 84.07 |
| 480 | 80.62 |
| 600 | 75.05 |
| 720 | 72.56 |

其硬件系统的构建流程可以用以下mermaid流程图表示:

graph LR
    A[实验室生成类似噪声] --> B[应用ANC系统]
    B --> C[构建多通道系统]
    C --> D[现场变压器测试]
    D --> E[误差麦克风测量]
模拟测试测量与分析

模拟测试条件根据噪声、控制输出和误差麦克风位置分为两种类型,并针对120和240 Hz的单音控制频率进行数据测量。测试时

【SCI复现】基于纳什博弈的多微网主体电热双层共享策略研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕“基于纳什博弈的多微网主体电热双层共享策略研究”展开,结合Matlab代码实现,复现了SCI级别的科研成果。研究聚焦于多个微网主体之间的能源共享问题,引入纳什博弈理论构建双层优化模型,上层为各微网间的非合作博弈策略,下层为各微网内部电热联合优化调度,实现能源高效利用经济性目标的平衡。文中详细阐述了模型构建、博弈均衡求解、约束处理及算法实现过程,并通过Matlab编程进行仿真验证,展示了多微网在电热耦合条件下的运行特性和共享效益。; 适合人群:具备一定电力系统、优化理论和博弈论基础知识的研究生、科研人员及从事能源互联网、微电网优化等相关领域的工程师。; 使用场景及目标:① 学习如何将纳什博弈应用于多主体能源系统优化;② 掌握双层优化模型的建模求解方法;③ 复现SCI论文中的仿真案例,提升科研实践能力;④ 为微电网集群协同调度、能源共享机制设计提供技术参考。; 阅读建议:建议读者结合Matlab代码逐行理解模型实现细节,重点关注博弈均衡的求解过程双层结构的迭代逻辑,同时可尝试修改参数或扩展模型以适应不同应用场景,深化对多主体协同优化机制的理解。
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