【摘 要】
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随着世界经济发展对能源消费的需求,近年来可再生能源的开发利用越发受到重视。作为可再生能源中无污染且可持续供给的“绿色能源”,风力发电已成为继水力发电之后最为成熟的可再生能源发电技术。采用矩阵式变换器和无刷双馈电机构成的风力发电系统是一类较为理想的变速恒频方案。无刷双馈电机作为一种新型电机,没有电刷和滑环、结构简单、坚固可靠,在定子侧有功率和控制两套绕组,能灵活控制有功和无功功率。矩阵式变换器是一类
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随着世界经济发展对能源消费的需求,近年来可再生能源的开发利用越发受到重视。作为可再生能源中无污染且可持续供给的“绿色能源”,风力发电已成为继水力发电之后最为成熟的可再生能源发电技术。采用矩阵式变换器和无刷双馈电机构成的风力发电系统是一类较为理想的变速恒频方案。无刷双馈电机作为一种新型电机,没有电刷和滑环、结构简单、坚固可靠,在定子侧有功率和控制两套绕组,能灵活控制有功和无功功率。矩阵式变换器是一类采用全控型电力电子开关器件的新型变频器,主电路拓扑结构简单,无中间直流环节,其输出波形由高频
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随着世界能源危机的加剧,世界各国都从两条道路寻找解决能源危机的办法,一条是寻求新能源和可再生能源的利用;另外一条就是寻求新的节能技术,提高能源的利用效率。针对日益紧张的能源局势,我国也提出了“节能减排”的要求。太阳能光伏发电技术和风能发电在可再生能源中占有很重要的地位。近年来,尤其从1995年开始,世界光伏产业以平均超过33%的增长率发展,近几年来更是超过了40%。与此同时,风能市场也迅速发展起来
本文研究的是基于高效、低耗的铜材加工新技术和新工艺,开发出高效、节能的数字控制系统——基于DSP的铜材水平牵引变频调速控制系统。本文采用变频电机实现拉、停、反推来取代炉振、打链、棘轮或继电器方式,做到工艺既简单且准确。采用数字信号处理器(DSP)编程控制牵引电机的正转、停止、反转、停止,同时通过控制这四种状态的时间来实现牵引电机四节拍动作。并可以在线改变铸造速度、改变牵引频率和节距,从而提高成材率
真空沿面闪络是发生在绝缘体与真空界面上的一种贯穿性放电现象。由于绝缘体与真空界面的沿面闪络电压比相同距离下真空击穿电压和绝缘材料体击穿电压低很多,因此,真空固体绝缘界面往往是脉冲功率系统中的最薄弱环节,也是国内外高电压绝缘技术研究的重点之一。真空沿面闪络的形成一般分为以下三个阶段:初始电子形成阶段、电子倍增阶段和形成贯穿性导电通道阶段。目前,对真空沿面闪络机理的解释存在阳极激发、阴极激发等多种假说
感应加热以其节能、高效、无污染等优点在工业生产中得到了广泛的应用。本文以中频感应加热电源为研究对象,针对传统中频感应加热电源控制系统的不足,对新型中频感应加热电源控制系统进行了研究和设计。在理论分析的基础上,研究了中频感应加热电源的数字化控制技术,设计了基于单片机和CPLD的中频感应加热电源的控制系统。本系统采用C8051F330单片机和EPM7064 CPLD为主控制芯片,实现对中频感应加热电源
近年来,国内外学者对能同时实现旋转运动和直线运动的旋转直线电机展开了研究,而且他们的研究主要集中在感应电机领域。到目前为止,对这类两自度电机的研究还没有形成系统性的阐述,由于这种电机在加工领域和制造领域有广阔的应用前景,所以开展两自由度旋转直线电机的研究具有重要的意义。介于永磁电机具有结构紧凑、效率高、体积小等优点,本文从电机本体设计的角度设计了一种旋转直线永磁电机,并引入了有限元软件帮助分析该新
PWM_ON_PWM调制是近年来提出的最佳的无刷电机PWM调制方式,但由于这种调制方式与其它两种调制方式的端电压波形不相同,因而目前适用于半桥调制和全桥调制的各种无传感器的转子位置检测方法均不适用。为此,本文提出了通过检测线电压差的过零点来判断转子位置的新方法,并且基于这种方法,成功设计了无位置传感器的无刷直流电动机的DSP控制系统。首先,本文简述了课题研究的背景及发展现状,列出了本课题的主要研究
开关磁阻电动机调速系统(Switched Reluctance motor Drives,简称SRD)是20世纪80年代发展起来的一种极具发展潜力的新型电机控制系统,具有结构坚固、效率高、成本低、容错能力强、可靠性好等优势,已逐渐显示出强大的市场竞争力。但由于开关磁阻电机(Switched Reluctance Motor,简称SRM)具有磁路饱和、涡流、磁滞效应等非线性特征,怎样改善速度闭环控制
在环境和能源问题日益严重的今天,固体氧化物燃料电池(SOFC)作为一种新型高效的洁净能源利用技术,引起了各国极大的关注。燃料电池与传统的火力发电、水力发电或核能等能量转换装置相比,它具有无可比拟的特点和优势,这些优势主要表现为高的能源转换效率,性能安全可靠,污染小、噪声低、环境友好,操作方便灵活,适用能力强,发展潜力巨大等。目前商业化应用的氧化钇稳定氧化锆(YSZ)电解质材料只有在高温度下才具有较
质子交换膜燃料电池具有如下优点:其发电过程不涉及氢氧燃烧,因而不受卡诺循环的限制,能量转换率高;发电时不产生污染,发电单元模块化,可靠性高,组装和维修都很方便,工作时也没有噪音。所以,质子交换膜燃料电池是一种清洁、高效的绿色环保电源。本文使用计算机模拟的方法来分析质子交换膜燃料电池的水热管理,使用了计算流体力学软件Fluent中的PEM模块进行计算。分别建立了直流道质子交换膜燃料电池和带冷却通道的
电力系统数字仿真是电力系统分析的重要工具和手段,随着电网规模的不断扩大,电网的安全稳定控制变得十分复杂,因此对电力系统仿真技术提出了更高的要求。目前南方电网拥有世界上规模最大的实时数字仿真系统(RTDS),并配备了实际的直流控制保护物理装置,实现最大规模的电力系统仿真。针对含±800kV云广特高压直流的南方交直流并联电网进行实时仿真,仿真结果的可信度将直接影响到在此基础上各项研究工作的有效性。如何