太阳能板自动跟踪系统

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煤、石油、天然气等矿产资源的开采,核能的开发,无不是为了满足能源的需求。但是煤矿开采事故,石油管道损坏造成的原油泄漏,日本核电站泄漏等等,都让人类付出了代价。同时,使用矿产能源产生的二氧化碳,造成了全球温室效应。这些能源的使用,带来了很多副作用。太阳能、风能、潮汐能等新能源,都是利用大自然的内在动力,它们的利用过程主要是收集,因此是清洁能源。越来越多的国家和地区重视其发展和利用,并不断增加投入。太阳能是这些清洁能源中利用范围最广,最稳定,且.利用最方便的一种。近年来,太阳能的利用,取得了丰硕的成果,
其他文献
高压直流输电由于具有线路造价低且损耗小、系统稳定性强、适用于远距离大容量电力输送以及容易实现非同步电网间互联等优点,使得其在我国得到了迅速的发展。换流变压器作为直流输电的关键设备,其运行可靠性对系统稳定运行至关重要。相对于交流输电所用的电力变压器,换流变压器不仅承受交流电压的作用,还承受直流电压和极性反转电压的作用。在直流电压和极性反转电压作用下的换流变压器内部电场分布规律不同于普通电力变压器,对
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潜油螺杆泵是目前油田采油的主要设备之一,能有效地开采高粘度及高含砂的原油,然而其现存的大部分驱动系统都是由异步电动机和减速机组成的,因此存在耗能高、效率低的缺点,这显然与社会节能化发展的要求不符。本文介绍了当前潜油螺杆泵电动机的现状以及未来的发展趋势和要求。通过与传统异步机驱动系统的比较,永磁电动机直接驱动潜油螺杆泵能更好的满足人们的要求。因为井下环境特殊,总体细长结构电机可以由多个单元电机构成,
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低压交流接触器是低压电器的一个重要组成部分,其作为开断电流的装置被广泛的应用于各生产部门。在低压交流接触器闭合和分断电器回路时,其触头间会产生电弧。低压交流接触器内产生的电弧在其燃弧瞬间即可达到高温,因而会严重影响低压交流接触器的产品性能,降低其产品可靠性并缩短其电寿命。在接触器的开断过程中,电弧在触头间的变化过程如形态,电流电压,及热过程都会对熄弧有所影响,同时熄弧过程又与介质恢复特性有必然联系
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现今,起重机采用齿轮减速机—异步电机驱动方式。起重机频繁且重载起动,多数轻载运行,平均负载率低。异步电机的效率还随着负载率的降低而降低,因此,起重机的总体效率低。永磁电机具有高功率因数和高效率的特点,且两者不随负载率的降低而减小,但现有异步起动电机以笼型自起动永磁电机为主,其转子不能串接电阻,所以不能适应起重机的大转矩要求。而异步电机采用逐级切换电阻的方式起动时,切换瞬间产生的冲击转矩,为起升装备
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表贴式永磁同步电动机制造工艺简单,成本低,高效节能,被广泛应用。但是,与感应电动机的气隙磁密波形不同,表贴式永磁同步电动机的气隙磁密波形可近似简化为矩形平顶波而非正弦波。这样相当于引入了大量谐波,一般电源输入信号波形的正弦化程度部较高,这样会使电动机的谐波附加损耗增加,效率受到影响,体现不出永磁同步电动机的节能优势;此外,由于传统表面式转子上不能安放起动绕组,电机难以实现自起动功能,限制了表面式永
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随着世界经济的发展,非可再生能源的使用量日益增大,逐步枯竭的同时伴随着很大的污染,能源危机无可忽视的摆在我们面前,人类急需新能源的出现和发展。海浪能是一种无任何污染的可再生清洁能源,储量大、可再生、无污染、而且可就近开发利用,对解决世界能源问题有着重大的意义。我国是海洋大国,可利用的海浪能极为丰富,关键问题是将海浪能转换为电能技术的研究和发展。为了研究发展海浪发电的技术,设计了一种新型的海浪发电系
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本文在总结相关文献的基础上,运用电磁场理论和有限元计算方法,对大型变压器的涡流损耗、谐波损耗和变压器的振动及其噪声问题进行了深入研究,开发了基于VB和Fortran混合编程的大型变压器附加损耗计算与分析软件,为变压器的温升计算提供了参考依据。首先,在涡流损耗方面,利用开发的附加损耗计算与分析软件对变压器绕组的涡流损耗、结构件的杂散损耗以及由损耗所引起的温升问题进行了分析和计算,并以DFP1-240
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随着现代工业生产发展,电能需求日益增强,电力工业进入了大电网、大机组和高度自动化时代。单机组容量进一步扩大、我国国民经济稳步快速发展造成的用电结构发生了巨大变化,电网峰谷差别进一步拉大。因此对大型单元机组的自动控制系统提出了更高的要求。对于主要发电设备汽轮机来说,其控制系统数字电液控制系统(DEH)也提出了更高的要求。本课题以汽轮机数字电液控制系统为研究对象,对其控制原理、组成以及控制策略和在浙江
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风能是一种无污染、可再生的绿色清洁能源,也是目前最具规模化开发和商业化发展的新能源。近年来风力发电技术在全球得到了快速发展,发展水平和发展规模都有了相当大的提高。随着大规模风电场的接入,风电场对电网的影响越来越得到重视。本文首先建立了风速、风力机的数学模型;并推导出双馈型风力发电机的ABC静止坐标系下的数学模型和dq同步旋转坐标系下的动态数学模型,为开展双馈型风力发电机组的建模工作奠定了理论基础。
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近年来,资源紧张遍布世界各国,我国资源的利用率并不高,如何提高能源的利用率,降低电力网中的电能损失是重要战略目标之一。电抗器容易出现的问题也有很多,关于漏磁场引起的附加损耗以及由此产生的局部过热是电抗器设计的难题,电抗器结构的复杂性导致附加损耗在其中分布会不均匀,如果在设计方面处理不当,对设备的正常运行会产生一定的影响。随着电力系统规模的扩大,小容量的电抗器远远不能满足电力系统的需求,电抗器容量的
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