风光互补并网发电系统的研究与开发

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风光互补并网发电在缓解电网压力、电力调峰、节约传统能源等方面都能够起到重要作用,并网式风光互补发电系统的研究具有重要的经济和社会价值。本文针对不可调度式风光互补并网发电系统,在理论研究和分析的基础上开发出了一套相应的并网运行结构,进行了软件和硬件设计。文章首先讨论了风能、太阳能互补特性,详细分析了不可调度式风光互补并网发电的系统结构,其中包括风力发电机组、光伏阵列、逆变器和负载等,给出了各部分的运行原理和工作特性;其次,结合实际的并网系统的开发过程,对风光互补并网发电的整个系统进行了详细的
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本文以感应加热电源为研究对象,简要介绍了感应加热电源的基本原理及其发展趋势。对传统感应加热电源的拓扑结构进行了分析,并比较了感应加热电源的各种调功方式。多电平变换器是近年来,电力电子技术领域中高压大功率应用场合的一个研究和应用热点。本文对多电平变换器在电路拓扑,PWM控制方法和软开关技术等方面的研究现状进行了综述。基于传统两电平感应加热逆变电源因单只功率开关器件电压及电流定额受限,输出功率不能满足
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密封电磁继电器的发热特性分析是其可靠性设计的重要内容之一。随着继电器制造技术的发展,密封电磁继电器的体积趋向小型化,技术和可靠性指标普遍提高。继电器工作过程中产生的单位体积发热量的增加,将引起内部各部分温度升高,特别是触点拉弧过程中释放的热量将引起触点材料的烧蚀与损伤,从而直接影响继电器的寿命和工作可靠性,因此密封电磁继电器的稳态及瞬态发热问题已成为其设计过程中需要考虑的重要方面。以往人们应用热路
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现代电力系统的发展趋势是形成互联的动态复杂网络的大系统,电力系统的不断发展,输电容量增加及自动化程度提高的同时也给电力系统的稳定和安全运行带来了新挑战。因此,电力系统控制一直是电力系统研究的重点。SVC在电力系统中有着重要的作用,通过控制SVC能使它在远距离高压系统中大幅度提高有功输送能力,加强功率振荡的阻尼,阻尼系统振荡,降低短时过电压,提高系统的静态、动态和暂态稳定性。快速汽门的控制是提高电力
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随着电力电子技术,计算机技术,电机学和控制理论的发展,永磁同步电机在中低容量的伺服控制系统中得到了广泛应用,目前,永磁同步电机正在逐步取代直流电机、步进电机而成为伺服驱动的发展方向。本论文的主要工作是以高性能的电机控制芯片TMS320F2812为核心控制单元,设计永磁同步电机伺服控制系统,并对其中的关键环节进行了理论分析和实践探索。首先,本文对永磁同步电机进行了数学建模,根据坐标变换,将电机的转矩
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本论文采用真空烧结法制备出Nd-Fe-B永磁体,并主要研究了添加剂和织构对磁体磁性能和力学性能的影响以及作用机理。以(Pr-Nd)_(33.5)Fe_(64.85)B_(1.15)Al_(0.5)元素比例进行原料配比,经过熔炼铸锭、气流磨制粉、加入纳米添加剂、磁场取向成型、真空烧结及机械加工等工序,制得实验样品。实验结果表明:(1)随AIN加入量的增加,烧结磁体的矫顽力先增高后降低,在AIN的质量
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固体氧化物燃料电池(Solid Oxide Fuel Cell,SOFC)是一种全固态、高效的能量转换装置,由于自身特有的优点,SOFC被认为是21世纪最有效的发电系统之一。目前,SOFC普遍运行在1000℃左右,为了提高能量利用率,开发中温下高离子导电率、高电子导电率的新型电极材料对于SOFC的发展有着重要意义。本文采用柠檬酸溶胶-凝胶法制备了Nd、Sm、Gd、Dy及Sr掺杂的LaMnO_3基复
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开关磁阻电机(Switched Reluctance Motor,简称SRM)是20世纪80年代迅猛发展起来的一种新型电机。它因结构简单坚固,调速范围宽,性能优异,可靠性高,被广泛应用于工业、航天等领域。因此,开关磁阻电机驱动系统(Switched Reluctance Drive,简称SRD),成为电机调速领域研究和开发的热点之一。开关磁阻电机控制器,作为SRD的重要组成部分,直接影响着SRD的
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电力线载波通信(PLC)是电力系统特有的一种通信技术,在电力系统通信网中占有非常重要的地位。传统的电力线载波机的调制解调模块都是用模拟处理方法和器件实现的,这种传统的载波机已不能完全满足现有市场对通信质量的要求。本课题所涉及的项目就是为了适应现代高速发展的电力线载波通信的要求,而提出的一种基于TMS320C6416 DSP芯片的调制解调方案。本文论述了电力线载波通信技术的发展、特点及原理,研究了单
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电化学混合电容器(EHC)是一种介于超级电容器和电池之间的新型贮能元件,它具有比超级电容器更高的比容量和比能量及比电池更高的功率密度,可更好地满足实际应用中负载对电源系统能量密度和功率密度的整体要求。本课题首先用高温固相法制备具有尖晶石结构的锂离子嵌入材料LiMn_2O_4。通过控制反应原料Li2CO3和MnO2的化学计量比可以控制锰酸锂的组成,分别得到三种产物Li0.95Mn2O4,LiMn_2
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