针对室内节点获取位置信息困难问题,研究了分布式自组织扩散和精度补偿算法.该算法基于距离到达时间差(time difference of arrival,TDOA)室内外一体定位实现位置信息从室外锚节点向室内待定位节点的分布式自组织扩散,再提出基于多维尺...针对室内节点获取位置信息困难问题,研究了分布式自组织扩散和精度补偿算法.该算法基于距离到达时间差(time difference of arrival,TDOA)室内外一体定位实现位置信息从室外锚节点向室内待定位节点的分布式自组织扩散,再提出基于多维尺度变换(multi-dimensional scaling,MDS)精度补偿方法解决误差扩散的问题和区域定位增强方法解决锚节点分布过于集中的问题,有效提高了定位精度.仿真结果表明该方法在成本低廉和设备便携的基础上实现室内节点的精准定位.展开更多
建立计及发电报价、静态负荷模型和静止无功补偿装置(static var compensator,SVC)对电力系统鞍结分岔点(saddle node bifurcation,SNB)影响的系统分析数学模型,并采用局部电压参数化的连续潮流算法求取电力系统的SNB点。在得到的SNB点...建立计及发电报价、静态负荷模型和静止无功补偿装置(static var compensator,SVC)对电力系统鞍结分岔点(saddle node bifurcation,SNB)影响的系统分析数学模型,并采用局部电压参数化的连续潮流算法求取电力系统的SNB点。在得到的SNB点处,进行模态分析,识别出系统的薄弱母线群和关键发电机。在IEEE-30节点测试系统上的仿真结果表明,同时计及上述3种影响因素时,将有利于改善系统的静态电压稳定性,与不考虑这些影响因素时所得到的结果对比分析表明进行电压稳定性分析时考虑这些影响因素的必要性。展开更多
文摘针对室内节点获取位置信息困难问题,研究了分布式自组织扩散和精度补偿算法.该算法基于距离到达时间差(time difference of arrival,TDOA)室内外一体定位实现位置信息从室外锚节点向室内待定位节点的分布式自组织扩散,再提出基于多维尺度变换(multi-dimensional scaling,MDS)精度补偿方法解决误差扩散的问题和区域定位增强方法解决锚节点分布过于集中的问题,有效提高了定位精度.仿真结果表明该方法在成本低廉和设备便携的基础上实现室内节点的精准定位.
文摘建立计及发电报价、静态负荷模型和静止无功补偿装置(static var compensator,SVC)对电力系统鞍结分岔点(saddle node bifurcation,SNB)影响的系统分析数学模型,并采用局部电压参数化的连续潮流算法求取电力系统的SNB点。在得到的SNB点处,进行模态分析,识别出系统的薄弱母线群和关键发电机。在IEEE-30节点测试系统上的仿真结果表明,同时计及上述3种影响因素时,将有利于改善系统的静态电压稳定性,与不考虑这些影响因素时所得到的结果对比分析表明进行电压稳定性分析时考虑这些影响因素的必要性。