【摘 要】
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随着能源的短缺,光伏、风能等清洁能源日益受到青睐,近些年,光伏并网发电技术迅速发展。孤岛保护作为光伏并网系统的一项必备保护,其检测方法及方法改进的研究一直受到广泛关注。当光伏并网系统的大电网断开,光伏单独为负载供电,此现象称为孤岛现象,孤岛发生会对检修人员和用电设备均造成伤害,所以必须及时检测出孤岛现象,并采取相应的保护措施,孤岛检测方法的研究具有实际意义。现有的孤岛检测主要是针对单逆变器并网条件
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随着能源的短缺,光伏、风能等清洁能源日益受到青睐,近些年,光伏并网发电技术迅速发展。孤岛保护作为光伏并网系统的一项必备保护,其检测方法及方法改进的研究一直受到广泛关注。当光伏并网系统的大电网断开,光伏单独为负载供电,此现象称为孤岛现象,孤岛发生会对检修人员和用电设备均造成伤害,所以必须及时检测出孤岛现象,并采取相应的保护措施,孤岛检测方法的研究具有实际意义。现有的孤岛检测主要是针对单逆变器并网条件下孤岛检测方法或者改进的方法的研究,然而随着光伏容量的增加,逆变器台数的增多,多逆变器孤岛检测也随之面临
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油田抽油机大部分时间都处在空抽、轻载以及未满负荷状态下运行,电机运行效率和功率因数约较低,能源浪费严重。由于油田的特殊情况,负载的周期性变化,使得电机很难在较高的功率因数下运行,而同步电机可以通过调节励磁电流来改变功率因数,使得电机输出的机械特性和负载特性相匹配,这样就使得电机的工作效率大大提升,减少了无谓的消耗,实现节能,这在当今国家提倡节能减排的大背景下,设计出一种可以稳定运行的励磁节能装置就
随着近几年的发展,风机、泵等一些交流电动机采用变频调速技术,这一应用不但取得了非常明显的经济效益还获得了良好的社会效益,由于高压大功率多电平变频器具有众多优势:对器件耐压要求不高、较高的等效开关频率、无需动态均压、输出波形良好等等,它已逐渐成为人们的研究热点,并在柔性输电系统、PWM可逆整流、有源滤波等方面得到了广泛的应用。通过对多电平逆变器的拓扑结构的研究分析和控制策略的对比总结,本文以二极管箝
光伏中点箝位型并网逆变器的原理是利用太阳能电池板储存的直流电能转化为可以直接并网使用的交流电,对其性能的有严格的要求。本文深入分析了NPC型三电平并网逆变器,着重解决其存在于调制方法的和中点电位波动中的两个问题。首先,本文前期参阅了许多的国内外有关书籍资料,综述了光伏发电的背景和意义,国内外的研究现状以及光伏系统的分类,详细阐述了NPC型逆变器的调制策略和中点波动问题的研究现状。其次,重点分析了逆
直线电机作为新型的动力装置,相比于传统的“旋转电机+滚珠丝杠”的传动方式,不仅取消了机械传动链带来的不良影响,还具有结构简单、反应速度快、系统效率高等优点,越来越受到人们的广泛关注。本文针对应用于闸机门的驱动装置,需要研究开发一种圆筒型混合式直线步进电机。以门控系统为应用对象,在电机结构及其优化分析、气隙和相位误差对推力的影响、及动定子齿宽齿距一致时不同齿宽齿距比谐波抑制等这些方面进行了研究。文章
随着国防、军工、航空航天、汽车等行业的产品不断呈现出复杂的形态,其对加工设备尤其是其中的驱动电机的要求也越来越高。而饱和是设计高性能电机时所遇到的主要问题,提高电机的饱和工作点,以及电机在发生饱和时准确计算电机的性能参数意义重大,本课题是在国家自然科学基金项目“取向硅钢片近极槽永磁力矩电机磁场特性与转矩性能的研究”(5160070739)的支撑下进行的。首先,对有取向硅钢片作为电机定子的可行性进行
随着经济的发展、风力发电等不可调度性资源的大规模接入以及核电机组并网容量的不断增加,电网中的负荷峰谷差也逐年增大,使以火电机组为调峰主体的电网调峰压力更加严峻。另外,受电源结构限制和供热需求的影响,电网的低谷调峰能力有限,弃风、弃核问题日益严重,给电网安全和高比例新能源的消纳带来很大困难,急需新的调峰电源和手段。随着核电的应用,大规模风电的开发,如何有效利用调峰电源,展开核电机组参与系统调峰运行的
电流互感器在实际运行的过程中受到很多因素的影响,包括工作的时间长短以及工作时的周围环境状况。工作环境温度的变化会导致电流互感器的测量精度发生变化,从而引起互感器二次侧连接的测量或继电保护装置误动作。文中简单介绍了电流互感器的基本工作原理,从理论的知识方面分析引起互感器误差产生的主要原因以及相关的防范措施。温度的变化导致电流互感器的铁心的磁导率发生变化,从而引起电流互感器产生误差;同时温度的变化还会
为了满足产品高精度的加工要求,直线电机的直接驱动方式逐渐替代了“旋转电机+滚珠丝杠”的驱动方式,广泛应用于龙门精密加工平台中。与传统驱动方式相比直接驱动方式可以获得更加优秀的伺服控制性能。然而,缺少了中间传动机构的直接驱动伺服系统更容易受外部扰动和系统参数变化等非线性因素的影响。本文以龙门平台的直驱伺服系统为研究对象,提出了永磁直线同步电机(PMLSM)的自适应互补滑模控制方法,来降低不确定扰动对
随着全世界对能源需求的高速增长,风能的开发与利用成为了焦点,近年来风力发电在电网系统中比例不断攀升,规模不断增加,逐渐出现了风力发电机组运行可靠性的问题。交流接触器在风力发电系统中主要起控制的作用,其可靠性将直接关系到风力发电系统的运行可靠性。风力发电系统要求交流接触器具有较高的电寿命和可靠性,其电磁机构在分闸和合闸的操作过程中,具有较快的分闸速度、合闸速度以及较高的输出功。因此,研究风力发电系统
风力发电机组作为一种高空运行的大型复杂机械装备。运输、吊装、维修等方面成本高,要求风电机组必须具备高可靠性和高可利用率。而近年来因机舱温度过高而导致的机组停机、部件润滑不良、部件损坏等现象频发,严重影响到了风电机组的可利用率和成本回收。本文尝试从风电机组机舱散热和热布局角度,研究解决上述问题的方法。首先,研究了风电机组温度场分析方法,并以典型式风电机组机舱散热布局结构为例,采用ANSYS ICEM