充电站三相不平衡解决方案分析

来源 :机电信息 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xyjslzy
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
主要介绍了充电站工程设计方案及充电站运行过程中存在的三相不平衡问题,提出了两种解决方案:单相变压器和电流均衡.这两种方式均可在负荷可变的情况下,实现整站负荷三相平衡,通过经济对比分析,选择了电流均衡方式作为解决三相不平衡问题的推荐方案.
其他文献
为了优化机器人轨迹跟踪的准确性,提出了虚拟现实和激光传感技术的机器人轨迹跟踪控制方法.采用虚拟现实技术建立机器人视觉映射关系模型,掌握机器人运行参数状态,把机器人视角设成论域,并把激光传感器所感知的障碍物信息转换至论域中,计算障碍物阻力与目的 地引力,控制机器人避开障碍物,跟踪预设轨迹运行至目的 地.结果 表明,本方法的机器人跟踪精度超过95%,机器人运行轨迹跟踪误差均小于5%,而且机器人轨迹跟踪准确性优于对比方法.
为解决传统方法去噪处理后,随着噪声的消失有部分弱反射信号也会随之丢失的问题,提出一种弱反射光纤布拉格光栅传感信号监测方法.由于传感信号的强弱主要以噪声背景下信号有效波幅度的大小为衡量标准,因此,分别研究布拉格光纤光栅传感信号和噪声信号的波长特征.使用随机共振法对信号和噪声进行非线性处理,处理后的噪声能量会转化为信号能量,使弱反射信号的幅值放大,继而产生与力学相似的共振输出,提高信噪比,实现弱反射传感信号的监测.仿真实验结果表明,所提方法具有一定的有效性,与传统方法比较监测的效果更好,具有一定的实际应用价值
建筑规划布局探测过程容易发生墙体图像偏移,导致建筑布局成像效果不佳,为此,基于多频段红外成像技术研究多视角建筑布局规划问题。描述了多频段红外成像过程,利用该成像技术,选取三个单视角计算图像区域像素值,整合获取多视角建筑图像。采用Radon变换检测图像直线,形成图像平面,检测建筑布局图像距离位置和方位位置,完成建筑墙体图像偏移补偿。对补偿后的红外建筑布局图像进行归一化处理,计算图像像素值,并遍历三幅
当前目标检测器设计锚框的比例和面积,适合于大中型目标,对小目标的适应性较弱,先验锚框和标注框的交并比小,导致检测精较低,检测速度较慢。为改善这个问题,首先证明了当锚框和标注框面积和比例相同时,交并比最大,然后用GMM算法分别对小目标数据集中的标注框的宽高比和面积进行聚类,在FasterRCNN模型中设计出对标注框适应性更强的锚框。该方法在小目标数据集上验证了效果,与优化之前的Faster-RCNN
详细介绍了烟气余热利用的现状及技术原理,并对技术路线的发展进行了简要阐述.以某热电厂烟气余热利用系统的运行情况为例,介绍了烟气余热利用系统的节能效果及运行情况,并提出了应对低温腐蚀的治理措施.
为提升光通信系统光源布局后的光照覆盖范围以及光照均匀度,研究人工智能技术的光通信系统的光源布局方法.以室内可见光通信系统通信原理为基础,根据LED光照度的分布,构建单颗LED灯珠的光照度环形光源布局,将补偿阵列增加至环形阵列的四个角中,实现角补偿阵列环形光源布局;并采用基于遗传模拟退火算法,对角补偿阵列环形光源布局中适应度函数寻优,提升算法的全局搜索能力和进化能力,以此实现最优功率调节因子的获取,完成光源布局的全局优化.实验结果表明:该方法可增加光照覆盖范围,提升光照均匀度,并有效保证光通信系统的稳定性,
针对机器视觉对图像的高品质和实时性需求,提出一种基于FPGA的改进自动白平衡算法。该算法根据Bayer阵列的结构特点,采用双线性插值算法进行彩色图像复原,通过统计一帧图像中各通道像素均值和最大值求解校正系数,进而对原始图像进行校正。同时将该算法移植到FPGA中,利用FPGA实现高效并行结构特点,实现Bayer图像的实时白平衡处理。测试结果表明,在对分辨率为1 292×964的图像进行处理的情况下,
配电网运行过程中常常遭受雷击导致10 kV架空绝缘线路断线故障的发生.通过对10 kV架空绝缘线路遭受雷击而断线的机理进行分析,得出导致事故的关键因素,从而提出架设地线、使用防雷型绝缘子及过电压保护器、降低杆塔电阻等预防性技术措施.同时,从管理角度出发,提出了把好设计入口关、做好防雷设施维护、进行防雷措施可行性评估等建议.
为了提高居家康养医疗智能监测能力,提出基于光纤传感技术的居家康养医疗智能监测方法.构建居家康养医疗智能监测的光纤传感数据采集和节点优化部署模型,结合大数据信息融合处理,采用联合子空间类的方法进行光纤传感信息聚类分析,提取光纤传感信息的关联特征量,通过最大似然算法和相邻帧检测方法,进行居家康养医疗智能监测的传感信息跟踪,在稀疏贝叶斯模型中,实现居家康养医疗智能监测和光纤传感信息识别.仿真结果表明,采用该方法进行居家康养医疗智能监测的输出稳定性较好,智能监测精度较高,提高了居家康养医疗智能监测的智能性水平.
摆臂滚轮在塞拉门的运动中起导向作用,其断裂失效会导致车门运动卡滞甚至无法打开或关闭.鉴于此,针对动车组塞拉门上的摆臂滚轮破损故障进行调研,排查、分析滚动轴承失效的根本原因,并针对性提出改进措施,以确保塞拉门故障得到有效排除.