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1)  EMTP-TSP hybrid simulation
电磁暂态和机电暂态混合协调仿真
2)  electromagnetic and electromechanical transient hybrid simulation
电磁–机电暂态混合仿真
3)  Electromagnetic transient and electromechanical transient hybrid simulation
电磁暂态/机电暂态混合仿真
4)  electromagnetic transient simulation
电磁暂态仿真
1.
The authors conduct the real-time interface of electromechanical transient simulation with electromagnetic transient simulation, so in a once-through simulation the electromechanical transient simulation of large-scale power grid and the electromagnetic transient simulation of partial power network can by simultaneously implemented.
将机电暂态计算与电磁暂态计算进行实时接口,在一次仿真过程中同时实现大规模电力系统的机电暂态仿真和局部网络的电磁暂态仿真。
2.
This paper presents a physical-equivalence based reduction method for electromagnetic transient simulation of large-scale power systems.
另外,本文从理论上证明了只要已知用于潮流计算的输电线路参数,则不管线路的真实长度如何,就能直接导出用于电磁暂态仿真的Bergeron模型。
3.
Hypersim is a widely used and fully digital simulator with powerful functions and con-venient interfaces,which provides the fast,flexible and accurate electromagnetic transient simulation for the commutation failure study of HVDC system.
Hypersim是一套功能强大、接口方便、适应性广的全数字实时仿真系统,它能为HVDC换相失败问题的研究提供快速、灵活和准确的电磁暂态仿真。
5)  electromechanical transient simulation
机电暂态仿真
1.
The authors conduct the real-time interface of electromechanical transient simulation with electromagnetic transient simulation, so in a once-through simulation the electromechanical transient simulation of large-scale power grid and the electromagnetic transient simulation of partial power network can by simultaneously implemented.
将机电暂态计算与电磁暂态计算进行实时接口,在一次仿真过程中同时实现大规模电力系统的机电暂态仿真和局部网络的电磁暂态仿真。
2.
Since the scale of electromagnetic transient simulation and the accuracy of electromechanical transient simulation can not meet the simulation requirement of modern power system containing HVDC and FACTS equipments,the issue of how to solve the problem of size,speed and accuracy in simulation by using hybrid simulation is studied.
针对传统电磁暂态仿真规模不够和机电暂态仿真精度不足,难以满足含高压直流输电(HVDC)和灵活交流输电(FACTS)设备的现代电网的仿真需要,总结和归纳了基于两者的混合仿真如何解决仿真规模、速度和精度的问题。
6)  EMTDC simulation (Electromagnetic Transients including DC simulation)
含直流的电磁暂态仿真
补充资料:流体的混合态
      不同流体在同一装置中的混合状态。若流体以分子的尺度进行分散和混合,这种流体称为微观流体,相应的混合态和混合过程称为非离析态和微观混合。若流体以微团或流体块(其中约含1012~1018个分子)的形式相混合,每一微团是一个独立的运动单元,且具有均一组成和相同的停留时间(见停留时间分布),但不与周围的其他微团进行物质交换,这种流体称为宏观流体,相应的混合态和混合过程称为完全离析态和宏观混合。图中的a和b分别表示这两类流体完全均匀混合时的状况。对多相流系统(见多相流体力学),作为分散相的固体粒子、液滴或气泡等便是宏观流体;而作为连续相的气体或液体则为微观流体。介于完全离析态和非离析态之间还有不同程度的部分离析态。此时流体虽仍呈微团的形式,但相互间有着不同程度的物质交换,只是未达到分子尺度的分散程度。部分离析态的流体,情况极为复杂,还研究得很不充分。在有化学反应时,除一级反应外,不同混合态会导致不同的反应速度。
  

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