电动汽车无线充电系统变参数适应性研究

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作为一种新型智能输电技术,磁感应式无线电能传输技术可以摆脱电缆的束缚,有着明显的优势,引起了广泛的关注。特别在电动汽车上的应用,无线充电系统不仅可以有效解决动力电池续航里程短的问题,省去充电站集中充电的麻烦,促进电动汽车行业的发展,还具有无需插拔带来的便捷性,没有电火花和不漏电的安全性。变参数是电动汽车无线充电系统的一个重要特点。而变参数适应性是当前电动汽车无线充电技术发展和推广的瓶颈之一。其中,作为系统的负载,电动汽车动力电池的充电特性决定了充电过程中等效负载参数是不断变化的。同时,由于发射侧和接
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电机驱动系统被广泛应用于工程机械、交通运输、现代化生产等领域。电机功率消耗是全国能源消耗总量的重要组成部分,通过引入变频控制技术,能够大大降低能耗。但系统运行过程中存在频繁的启动和制动状态,并伴有大量的再生制动能量,这些能量多以热量形式消耗,若将制动能量回收,可有效减少系统能量损失。目前有两种常用回收能量的方法:一种是通过PWM整流器单元将制动能量回馈到电网,但这样会造成电网电压波动,并增加谐波含
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构建交直流混合微电网是提高新能源分布式利用能效的有效途径。但交直流混合微电网并网运行时会受大电网工况影响,其中大电网电压波动不仅影响微电网中负荷的供电质量,而且会威胁其电力电子装置的安全运行。为了解决交直流混合微电网并网运行时的这一问题,提高微电网电能质量和供电可靠性,在配电网和交直流混合微电网间引入了电压补偿器。电压补偿必须有很高的响应速度,而电压的快速输出使得电压补偿器中接入电网的串联变压器极
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交直流混合微电网因其能够有效地结合交流微电网与直流微电网各自的优点,已成为微电网未来发展的趋势。双向接口变换器作为混合微电网中连接交直流母线的桥梁,控制着交直流子网之间的能量交换,对于维持交直流混合微电网稳定运行起着决定性的作用。针对混合微电网中交流电压不平衡引起的双向接口变换器瞬时功率脉动以及单相交流负荷并入直流微电网导致的直流母线电压二倍频脉动的问题,提出了一种可以实现混合微电网交直流母线电压
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永磁同步电机具有效率高、体积小、启动转矩高、调速性能好等特点,在轨道交通、矿产开采等领域广泛应用。在设备无法接入交流电网时,常以可携带性好、单位能量存储率高的蓄电池作为电机能量来源,但单一蓄电池由于难以短时间完成大电流的充/放电,无法满足电机加载、减载及制动能量回收时对能量的迅速吸收与释放,因此常采用超级电容和蓄电池构成混合储能系统共同为系统提供能量,减少蓄电池瞬时大电流充/放电。同时,永磁同步电
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随着智能电网和新能源电力系统的不断发展,电力系统的结构日益复杂,对系统感知能力的要求也越来越高。相量测量装置(PMU)获得的同步相量被用于电力系统的实时监测、诊断、保护和控制。相量测量算法就是准确估计电力系统动态过程中的相量、频率和频率变化率(ROCOF),对系统稳定运行具有重要意义。本文首先介绍了相量测量算法的背景和意义,通过对国内外研究现状分析,提出适合电力系统动态条件下的相量测量估计算法,提
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目前全球都在面临资源短缺和环境污染的难题,风力发电以清洁、可再生的优势迅速发展。无刷双馈感应发电机(Brushless Doubly-Fed Induction Generator,BDFIG)的双馈运行工作方式与在风电系统得到广泛应用的双馈感应电机(Doubly-Fed Induction Generator,DFIG)相近,具有DFIG的同样优点。但是BDFIG无碳刷和滑环,提高了运行稳定性,
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电力电子元器件的大量使用提升了工业设备的控制性能和效率,但是给电网带来了大量的谐波污染,谐波对电能质量的影响不容小觑。有源电力滤波器(Active Power Filter,APF)作为一种动态抑制谐波的电力电子装置,是通过将生成的补偿电流与电网中的谐波相抵消来实现谐波补偿的,相比于无源电力滤波器,APF具有补偿效率高、响应快、维护成本低和能够实现动态补偿等优点,是目前使用最为广泛的谐波补偿装置。
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近年来,随着能源行业的转型和变革,传统的单一能源系统逐渐发展为多能耦合的综合能源系统,随着各子系统的耦合程度逐步加深,以及各种能源转换技术的发展,为实现能源的高效利用提供了发展途径。另一方面,目前存在的环境问题也使得能源行业的发展面临着很大的压力,除了尽可能的多利用清洁能源,还应考虑从当前的用能现状出发,从减排角度尽可能降低能源行业发展对环境的影响。此外,由于综合能源多能互补共济的特性,使得需求侧
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近年来,随着能源领域机制体制改革,特别是增量配电网改革、配售电市场放开,地方投资企业通过为园区建设综合能源系统,提供综合能源服务,快速进入能源互联网建设的相关领域,形成了多微能网综合能源系统结构。微能网作为一种由分布式能源、储能装置、能量转换装置、负荷、监控和保护装置等组成的小型能源管理、传输和调配的分布式综合能源系统,且用能方式灵活,可通过多种能源转化与负荷聚合合理利用用户的用能需求特点和本地资
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