基于K60的太阳能室内照明系统的设计

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工业的发展改变了人类的生活,尤其是电力的发展,让我们的生产生活变得更加方便。但发展耗费了大量的不可再生资源,造成能源紧缺。而且这些能源在消耗的同时,还会带来很多环境问题。面对能源危机和环境问题,低碳环保的新型能源的开发与应用需要引起我们的重视。新能源指的是不同于传统能源以外的其他种类的能源,如太阳能等。太阳能因为它的广泛分布和绿色安全可再生性,受到人们的青睐。太阳能指的就是太阳的热辐射能,已经成为了人类使用能源的重要组成部分,并且不断得到发展。太阳能的利用方式有两类:光热转换和光电转换,在新能源利用
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随着能源结构发生变化,例如水电这类清洁能源的装机容量逐渐增多,水电站安全与稳定运行显得愈发重要。而水电机组控制系统的稳定性和先进性能确保水电站的稳定运行,如今常规PID控制器仍然大量使用在水电机组控制系统中,虽然这种算法实现起来简单可行,且具有较好的鲁棒性,但对于需要快速启停机组的水电站控制效果并不理想,会给电网频率带来冲击。本文在研究了水电机组控制系统和智能控制理论发展现状后,将智能控制理论中的
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随着电力体制改革持续深入,电站建设格局呈现出显著变化和新的特点,抽水蓄能电价逐步走向市场,抽水蓄能领域可能呈现激烈的市场竞争,需要有效提升电站运行安全性、可靠性、经济性;同时,智能抽蓄是智能电网中发电环节的重要组成,需要快速推进智能抽蓄建设。鉴于抽水蓄能电站较常规水电站在设备、结构、工况上更加复杂,以抽水蓄能电站为对象,研究智能水电站信息集成及应用。本文参照国网SG-CIM模型,建立了统一的水电站
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现今社会经济飞速发展,能源利用日趋紧张,而水电能源凭借其可再生性、清洁性和稳定性,使得水电站建设在我国的能源战略中突出重围并占据高位。水电站产生的电能通过GIL电缆向外输送,而在水电站运行过程中电力设备不可避免会出现问题或损坏,电力设备会出现SF6气体的泄漏问题。又由于地下水电站厂房的特殊地形和复杂空间,因此排除泄漏危险气体的排除通风系统对保障水电站内工作人员的人身安全和设备的正常运行尤为重要。在
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冷热电三联供(CCHP,Combined Cooling,Heating and Power)系统是一种建立在能源的梯级利用概念基础之上,将制冷、供热及发电过程一体化的分布式能源系统,不仅能够提高能源利用效率,还有利于保护环境和降低投资成本。我国对CCHP系统的研究和应用起步较晚,并且运行效果也不尽如人意,所以仔细深入研究CCHP系统的运行优化,对其在我国的推广应用具有重要意义。首先提取出燃气驱动
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