【摘 要】
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近几年来,世界范围内不断有大面积的停电事故发生,使人们认识到了大电网的脆弱性,同时,对在负荷中心建立足够的分布式电源(Distributed Generation,简称DG)形成了高度重视;另外,随着全球能源枯竭和环境污染问题日益严重,人们急需一种新能源发电方式来优化电力系统结构,因此研究分布式发电有重要意义。由于单机接入成本高、控制困难等原因,DG的应用受到了严重限制,而微网为充分发挥DG的作用
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近几年来,世界范围内不断有大面积的停电事故发生,使人们认识到了大电网的脆弱性,同时,对在负荷中心建立足够的分布式电源(Distributed Generation,简称DG)形成了高度重视;另外,随着全球能源枯竭和环境污染问题日益严重,人们急需一种新能源发电方式来优化电力系统结构,因此研究分布式发电有重要意义。由于单机接入成本高、控制困难等原因,DG的应用受到了严重限制,而微网为充分发挥DG的作用提供了有效机制,但微网自身的组成结构和运行特点导致其电压问题比大电网更加复杂,因此,深入研究微网
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高效率、低功耗的电源IC具有强大的市场需求,开关电源因其体积小、重量轻、效率高、成本低、输入电压范围广等特点被广泛应用于智能手机、PAD、笔记本电脑等便携式电子设备中。本文设计了一种反激离线式AC-DC开关电源,采用1um700V高压BCD工艺,220V市电可直接输入,五引脚DIP式封装,内部集成功率管,具有结构简单、集成度高、应用方便等优点。输入电压范围85~265VAC,额定输出10V1A,最
进入21世纪以来,随着人类社会的发展和工业技术的提高,能源消耗也与日俱增,能源问题已成为当今世界不可忽视的重大问题。面对越来越严峻的环境问题,开发利用清洁高效的可再生能源是解决未来世纪能源问题的主要出路。由于风能具有随机波动性和间歇性的特点,大规模开发风能、太阳能带来了并网方面的难题。为了减少新能源对大电网的冲击,利用可再生能源的分布式发电技术与大规模开发利用均成为了我国新能源发展的重要模式。
为了有效改善传统测频方法精度低、误差大等问题,本文提出了一种基于多周期分频段测量法与双游标法相结合的高精度测频方案,以FPGA为平台构建逻辑控制及脉冲计数模块,并在FPGA芯片内嵌入NIOS Ⅱ软核处理器系统作为数据处理控制器,主要用于对惯导组件输出的0.1Hz~5MHz范围内的脉冲信号频率进行测量,并能够将测量结果传送至Visual C++6.0编写的应用程序界面上实时显示。本文在对比传统脉冲信
由于变频电源具有低损耗、高效率等显著的优点,在工业领域应用的越来越广泛,对其电气参数的检测也变得越来越重要,一方面是为了保障变频电源能够安全可靠的运行,另一方面也为了能对其后接的电气设备进行故障定位,所以对含有电气参数测量功能的变频电源的研究具有重要意义。本文对其中的关键技术进行了研究并实现。论文概述了国内外变频电源及电气参数测量方面的研究应用情况,结合两者的工作原理,提出了系统的整体设计方案。为
随着电力电子技术的快速发展和广泛应用,大量的非线性电力设备被应用到电网中,这样的电力装置在电网中就扮演了谐波源的角色,由于谐波源的数量增多就导致了电网中的谐波危害日趋严重。要解决谐波危害的问题,谐波分析是关键。谐波分析是指定量的测量各次谐波分量的幅值、频率,进而计算其他的谐波参数。本文正是以此为背景,研究设计具有广阔应用前景的基于ARM的电力谐波实时分析系统。本文主要以提高谐波分析系统的实时性为创
本文利用ANSYS中的APDL语言建立风力发电机主轴胀套联接的参数化有限元模型。在参数文件中输入胀套外环外径、胀套外环长度、胀套接触面长度、胀套过盈量等各参数即可以获得胀套联接的参数化模型。然后用有限元分析软件ANSYS对风力发电机主轴胀套联接进行了接触分析,得到了各零件的应力应变分布,并将求得的结果与用厚壁圆筒理论计算得到的结果进行了对比分析,表明用有限元法求得的结果更精确。利用ANSYS优化设
LED作为一种新型光源表现出了很多独有优点,因而获得了广泛应用。国家更因LED突出的节能特性,将其照明列为“节能减排”专项课题。于此同时,LED其性能评价和测量问题也日渐突出。本文根据国内外LED检测技术,开发了LED参数测试装置,主要做了以下几方面的工作:1、根据国际照明委员会(CIE)于1997年和2003年推荐的关于LED光度色度特性测量与评价方法,提出了测试装置的整体设计思路。2、开发了基
感应加热是利用电磁感应原理把电能转化为热能的一种加热方式,是非接触式加热。迄今为止,感应加热已经广泛用于金属熔炼、透热、焊接、弯管、表面淬火等热加工和热处理行业。对不同工件,不同工艺,需要不同的电源工作频率和输出功率。在某些应用场合如淬火、热处理等,希望工件的发热层即透入深度越薄越好。透入深度是由电磁场的集肤效应决定的,交流电流的频率越高,产生的集肤效应越严重。这就要求感应加热电源的频率要提高,所
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随着生活水平的提高,人们对电能质量提出了更高的要求。但是,因为电网内部含有无功负荷,既造成了各类电力设备损耗的增加,也对用户端的电能质量构成了较大威胁,使得系统电压不稳定,特别是冲击性负荷带来的后果更为严重。因此对无功功率的补偿要具有动态性和快速性,这样对系统潮流流向和改善电能指标也是极有好处的。传统的无功补偿装置大多本身容量较低,再加上对突发状况反应较慢,对电网的调控性能不佳。静止无功发生器(S