【摘 要】
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电机已经被广泛地运用于工业生产的各个领域,在运行过程中受到机械、热、电以及周围环境等各种因素的作用和影响,其性能将受到严重影响,电机效率将会下降,最终可能不仅仅是电机或单个电气装置不能正常工作,甚至有可能会导致整个生产过程停滞,给企业或科研部门带来巨大损失。故对电机故障的提前预测就显得尤为重要,本次毕设从异步电机常见故障入手,提出了检测电机故障的一些可行性方法,可以有效减少因电机故障造成的损失。本
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电机已经被广泛地运用于工业生产的各个领域,在运行过程中受到机械、热、电以及周围环境等各种因素的作用和影响,其性能将受到严重影响,电机效率将会下降,最终可能不仅仅是电机或单个电气装置不能正常工作,甚至有可能会导致整个生产过程停滞,给企业或科研部门带来巨大损失。故对电机故障的提前预测就显得尤为重要,本次毕设从异步电机常见故障入手,提出了检测电机故障的一些可行性方法,可以有效减少因电机故障造成的损失。本文通过对比传统的故障诊断方法和基于现代分析的故障诊断方法,针对电动机的转子断条故障,提出了一种基
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伴随着智能电网建设和高级量测技术的发展,智能电表作为智能电网数据采集的核心设备之一越来越受到人们的重视,它承担着原始电能数据采集、计量以及传输的任务,同时也是实现信息集成、分析优化以及信息展现的基础。为了适应智能电网的发展,智能电表需要具有无线通讯与谐波分析等功能。通过研究电力行业中常用的几种无线通讯方式,将GPRS无线通讯方式应用于基于ARM的智能电表系统中。在研究GPRS网络无线通讯的原理、组
由于区域互联、电力工业重组以及对电力需求的不断增加,现代电力系统已成为越来越复杂的广域大系统。近年来发生的世界上多起大面积的停电事故暴露出了大电网的弊端。尤其是电力用户对供电的安全性和可靠性的要求越来越高,使得大电网无法满足这些要求。因此,分布式发电以其对环境污染少,可靠性高,能源利用率高,安装地点灵活等特点,得到了广泛的应用。为了充分发挥分布式发电的优势,在分布式发电领域产生了“微电网”的概念。
本文在微电网的背景下,针对微电网在独立运行时需要为自身提供电压和频率的问题,和微电网并/脱网切换时需要改变控制方法的问题,对微电网逆变器的控制方法进行理论研究,重点分析了一种基于下垂控制的多环反馈控制方法。通过对多环反馈控制方法的理论分析,得出逆变器的输出阻抗与系统电压电流环的PI参数有关,并通过对PI参数的设计使逆变器的输出阻抗呈感性,使得应用于高压系统的下垂控制方法可以在微电网中适用。通过Ma
非接触电能传输技术作为新的电能储存和传输技术,通过电磁场进行能量传输,打开了通向新型的分离式、移动式和旋转式供电领域的大门。系统供电的安全性、可靠性和灵活性决定了它巨大的应用潜力。本文对非接触电能传输系统中的一些关键技术进行了研究。介绍了非接触电能传输系统的构成和工作原理,建立了松耦合变压器的互感模型,对松耦合变压器的绕组线圈重新进行了设计,用PCB线圈替代了传统的漆包线线圈。原副边补偿电路一直是
近年来,随着电网的不断扩大和电力电子技术的飞速发展,电网中出现了大量的非线性、功率冲击性和整流性负荷,这些负荷会导致电网的污染和供电可靠性降低。于此同时,一些敏感性负荷对电网电能质量提出了更高的要求。电能作为一种商品,直接关系到供、用电双方的切身利益。建立电能质量监测系统,对电能质量运行状况进行实时监测,为电能质量问题的治理和改善提供必要的依据。结合理论与实际,本文开发了网络化电能质量监测系统。系
随着经济的快速发展,能源的紧缺成为一个全球性问题,常规的矿石能源日益枯竭,可再生能源的利用成为研究的热点。本文对一种新颖的液压传动的风力发电系统进行了研究,采用液压传动的风力发电系统去除传统风力发电设备中笨重的齿轮箱和昂贵的变流设备,可大幅节省成本,同时降低安装和维护的难度,因此液压传动的风力发电系统有很大的研究意义和应用前景,在海上风力发电系统中其优势更为明显。首先,本文对液压传动风力发电系统的
随着社会经济、科技的迅猛发展,人类对能源的需求也在随之不断增长。然而由于全球一次能源的日渐匮乏,分布式电源作为新一代的发电方式越来越受到人们的重视,并不断地发展成熟。分布式电源(Distributed Generation, DG)除了具有环保节能,经济灵活的优势外,其接入也会对配电网的运行方式、电压分布、继电保护、稳定性以及安全性等一系列问题产生影响。本文首先对不同类型的分布式电源的特点及其并网
不对称半桥反激变换器结合了不对称半桥变换器和反激变换器的优点,具有结构简单、成本低、性能高等特点,是理想的开关电源。本文在总结前人工作的基础上对该变换器进行了深入的理论和实验研究,主要研究内容如下:深入分析了不对称半桥反激变换器的工作原理,建立了该变换器稳态工作模式下的数学模型;基于平均状态空间方程,建立了该变换器主电路的小信号模型;采取峰值电流控制模式,建立了该变换器的的等效电路模型。基于PSI
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1991年,瑞士科学家Gr?tzel研制成功了一种新型的染料敏化太阳能电池(DSSC),因其简便的制作工艺、低廉的成本以及较高的转化效率受到了世界各地科研工作者越来越多的青睐,被认为是一种极具潜力的新型能源。但染料敏化太阳能电池仍然存在很多问题,比如:由于禁带宽度较大而只能吸收紫外区的光线,因此对入射光的利用率不足;二氧化钛薄膜中存在大量表面态,延长了电子在薄膜中的传输时间。由于电极半导体与电解液