Ортогональный составляющий - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Пока твой друг восторженно держит тебя за обе руки, ты в безопасности, потому что в этот момент тебе видны обе его. Законы Мерфи (еще...)

Ортогональный составляющий

Cтраница 1


Ортогональные составляющие представляют собой постоянные ( при cofl соп) или гармонические с разностной соп - COQ частотой напряжения.  [1]

Ортогональные составляющие вектора направлены под прямым углом друг к другу, так что сумма квадратов их длин равна квадрату длины вектора. По существу следовало бы спросить: Как нужно изменить вектор v2, чтобы при его новой длине v 2 длина разностного вектора t j - v 2 была минимальной. Теперь вопрос поставлен точно и ответ найти легко.  [2]

3 Структурная схема программного фильтра амплитуд напряжений обратной и прямой последовательностей. [3]

Их ортогональные составляющие вычисляются по выражению (11.23) с противоположными знаками последних слагаемых вещественной и мнимой составляющих соответственно. Косинусные составляющие междуфазных напряжений Llab - Ubc вычисляются формирователем ортогональных составляющих ФОС по соотношению (11.2) или (11.5) за время одного интервала дискретизации, которое с учетом вычислительного времени расчетов амплитуд и фаз напряжений прямой и обратной последовательностей и определяет минимально достижимое время действия программного фильтра, не превышающее двух интервалов дискретизации: при Т - TJ2Q - 2 мс.  [4]

Они и выделяют ортогональные составляющие прямой ( ФНЧ) и обратной ( ПЧФ) последовательностей.  [5]

6 Структурные схемы цифровых фильтров напряжения ( тока обратной последовательности с использованием ортогональных составляющих в виде двух сдвинутых во времени дискретных мгновенных значений ( а и с вычислением оротогональных составляющих ( б. [6]

Второй алгоритм использования ортогональных составляющих фазных или междуфазных напряжений ( токов) упрощает вычисление ортогональных составляющих напряжений ( токов) обратной последовательности.  [7]

Второй алгоритм использования ортогональных составляющих фазных или междуфазных напряжений ( токов) обеспечивает вычисление именно ортогональных составляющих напряжений ( токов) обратно и прямой последовательностей.  [8]

9 Структурные схемы цифровых фильтров напряжения ( тока обратной последовательности с использованием ортогональных составляющих в виде двух сдвинутых во времени дискретных мгновенных значений ( а и с вычислением оротогональных составляющих ( б. [9]

Второй алгоритм использования ортогональных составляющих фазных или междуфазных напряжений ( токов) упрощает вычисление ортогональных составляющих напряжений ( токов) обратной последовательности.  [10]

В [14] рассмотрен цифровой формирователь ортогональных составляющих на цифровых всепропускающих фильтрах с z - передаточными функциями второго и третьего порядков.  [11]

При этом возможно одновременное формирование ортогональных составляющих прямой и обратной последовательностей, изменяющихся с указанной разностной или суммарной соп со0 частотами, в частности нулевой и удвоенной промышленной соответственно.  [12]

Винт R равен геометрической сумме своих ортогональных составляющих по осям прямоугольной системы координат.  [13]

14 Структурные схемы программных фазоповоротных элементов использующих предшествующие дискретные мгновенные значения ( а и формирователь. [14]

Вычислительные алгоритмы определения дискретных мгновенных значений ортогональных составляющих основаны на линеаризации синусоидальной кривой на одном или двух интервалах дискретизации Гили на решении системы уравнений, представляющих два соседних во времени дискретных мгновенных значения синусоидальной величины.  [15]



Страницы:      1    2    3    4    5