级联式功率调节装置及其控制方法的研究

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随着风力发电等可再生能源发电系统的并网容量日益增大,电力系统的稳定、可靠运行受到严峻考验。安装同时具有有功和无功功率调节能力的电能装置是提高电力系统稳定运行能力和辅助新能源发电系统大规模并网的重要手段。在已有的无功调节装置中,级联变换器因其容易实现高压、大容量,相对于传统的变压器多重化结构而言,具有效率高、并网无需变压器、冗余控制等优点,因此正在得到广泛应用。本文基于已有的级联变换器,提出了一种同时具有有功和无功功率调节能力的级联式功率调节装置拓扑,并给出了有功和无功功率控制的具体方法。级
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钛酸铋钠((Bi0.5Na0.5)TiO3,简称BNT)是A位由Na+和Bi3+共同占据的钙钛矿结构铁电体,在室温下属于三方晶系,具有一些很好的特性,如居里点较高,烧成温度属中温烧结,具有较强的铁电性能,被认为是很有希望的无铅压电候选材料之一。本论文采用标准电子陶瓷工艺法制备了BNT基无铅陶瓷,研究了陶瓷的相结构、显微组织、介电、铁电、压电及电致应变性能,系统地分析了BNT基陶瓷电学性能与材料组成
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由于DCS工业控制系统中微电子设备工作电压低,功耗小,过电压耐受能力低,因此对系统电源和信号中的过电压极为敏感。过电压不仅可以引起电子设备系统误操作,还可能造成电子设备的永久性损坏,从而造成直接损失以及相关的间接损失,系统地安装可靠的电涌保护器(SPD)是减少损失的重要方法之一对于工业控制系统的低压供电系统,通过雷电波成因的分析,基于波的传输理论,针对工业控制系统中低压供电系统的特点和现有SPD脱
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