電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《基于DSP的網(wǎng)側(cè)風(fēng)電變流器控制板的設(shè)計(jì).pdf》資料免費(fèi)下載
2023-10-24 14:24:340 小型風(fēng)電系統(tǒng)最大功率跟蹤的研究
2009-09-11 01:02:34
儲(chǔ)能變流器的工作原理是交、直流側(cè)可控的四象限運(yùn)行的變流裝置,實(shí)現(xiàn)對(duì)電能的交直流雙向轉(zhuǎn)換。該原理就是通過(guò)微網(wǎng)監(jiān)控指令進(jìn)行恒功率或恒流控制,給電池充電或放電,同時(shí)平滑風(fēng)電、太陽(yáng)能等波動(dòng)性電源的輸出。
2023-08-05 10:13:132458 儲(chǔ)能變流器PCS由 DC/AC 雙向變流器、控制單元等構(gòu)成。根據(jù)功率指令的符號(hào)及大小控制變流器對(duì)電池進(jìn)行充電或放電,實(shí)現(xiàn)對(duì)電網(wǎng)有功功率及無(wú)功功率的調(diào)節(jié)。 PCS 控制器通過(guò) CAN 接口與 BMS 通訊,獲取電池組狀態(tài)信息,可實(shí)現(xiàn)對(duì)電池的保護(hù)性充放電,確保電池運(yùn)行安全。
2023-02-23 16:03:034910 風(fēng)電變流器原理 風(fēng)電變流器,是雙饋風(fēng)力發(fā)電機(jī)中,加在轉(zhuǎn)子側(cè)的勵(lì)磁裝置。其主要功能是在轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速n變化時(shí),通過(guò)變流器控制勵(lì)磁的幅值、相位、頻率等,使定子側(cè)能向電網(wǎng)輸入恒頻電。包括功率模塊、控制模塊、并網(wǎng)
2023-02-14 16:00:301551 從場(chǎng)景特點(diǎn)及技術(shù)實(shí)現(xiàn)難度來(lái)看,在AGV/AMR的眾多應(yīng)用領(lǐng)域中,當(dāng)前,風(fēng)電行業(yè)屬于進(jìn)入門檻較高的行業(yè),風(fēng)電企業(yè)在選擇AGV/AMR廠商的也會(huì)有自己的一套考量方式。
2022-10-25 12:23:321209 升降系統(tǒng)是自升式風(fēng)電安裝平臺(tái)的核心設(shè)備,文章基于 600 t 自升式風(fēng)電安裝平臺(tái),
對(duì)液壓插銷式升降系統(tǒng)的系統(tǒng)組成、工作原理和主要性能參數(shù)進(jìn)行介紹,并對(duì)其安裝工藝進(jìn)行分析。
研究成果可為風(fēng)電安裝平臺(tái)液壓插銷式升降系統(tǒng)的安裝提供一定參考。
2022-07-10 09:29:130 數(shù)據(jù)報(bào)表等部分組成。風(fēng)電運(yùn)維中的在線振動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)主要由傳感器、數(shù)據(jù)采集儀、通信、終端系統(tǒng)構(gòu)成。最終、所有數(shù)據(jù)上傳到中央數(shù)據(jù)中心進(jìn)行分析和遠(yuǎn)程控制。
2022-05-16 14:37:381605 風(fēng)電滑環(huán),不知道大家對(duì)它了解多少呢?風(fēng)電滑環(huán)在風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)中應(yīng)用非常廣泛,它的作用也有很多。那么風(fēng)電滑環(huán)的作用有哪些?接下來(lái)一起看看默孚龍的詳細(xì)介紹吧! 作用一: 風(fēng)電滑環(huán)在風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)中擔(dān)負(fù)著整個(gè)
2022-05-13 15:10:081885 隨著碳中和成為世界各國(guó)新的共同目標(biāo),新能源快速發(fā)展成為必然,而風(fēng)電在我國(guó)能源消費(fèi)比重也在不斷增加。賽米控推出的低雜散電感、易于并聯(lián)、大電流、標(biāo)準(zhǔn)封裝的ST20模塊,為大功率風(fēng)電變流器設(shè)計(jì)提供了新選擇
2021-10-19 18:09:033406 風(fēng)電發(fā)電機(jī)并網(wǎng)方式(深圳市新未來(lái)電源技術(shù)有限公司)-風(fēng)電發(fā)電機(jī)并網(wǎng)方式? ? ? ? ? ?
2021-09-24 10:30:1122 含風(fēng)電并網(wǎng)系統(tǒng)的魯棒區(qū)間優(yōu)化調(diào)度模型
2021-07-02 11:32:0110 的沿海島嶼、草原牧區(qū)、山區(qū)和高原地區(qū),適當(dāng)利用風(fēng)力是實(shí)現(xiàn)能源可持續(xù)發(fā)展的重要措施。對(duì)于風(fēng)電產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō),這是一個(gè)變革的時(shí)代。創(chuàng)新和技術(shù)在風(fēng)電領(lǐng)域發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用,GIS技術(shù)、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)應(yīng)用、智能應(yīng)用
2021-02-24 13:05:38412 日前,由海王星中標(biāo)的華電4#測(cè)風(fēng)塔(浮體平臺(tái)結(jié)構(gòu))、華電7#測(cè)風(fēng)塔(負(fù)壓筒自安裝形式結(jié)構(gòu))、中船5#測(cè)風(fēng)塔(多樁基礎(chǔ)式固定平臺(tái)結(jié)構(gòu))項(xiàng)目,公司總經(jīng)理王翎羽親自主導(dǎo)創(chuàng)新技術(shù),利用海王星自有施工船機(jī)設(shè)備
2021-02-21 10:26:142767 今年3月,國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于2020年風(fēng)電,光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》,《 2020年風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)方案》,提出要積極推進(jìn)平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè),重點(diǎn)支持已并網(wǎng)或在核準(zhǔn)有效期,需國(guó)家財(cái)政補(bǔ)貼的風(fēng)電項(xiàng)目自愿轉(zhuǎn)為平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目。
2020-07-30 09:23:431794 隨著新能源革命的推進(jìn),可再生能源使用的質(zhì)量與可靠性獲得更多關(guān)注,在發(fā)電效率和成本的雙重壓力下,面臨巨大挑戰(zhàn)。從風(fēng)機(jī)到并網(wǎng),每一個(gè)環(huán)節(jié)都對(duì)能源系統(tǒng)可靠性產(chǎn)生極大影響,而電氣設(shè)備則是奠定風(fēng)電系統(tǒng)高可靠性
2020-06-28 17:30:331805 風(fēng)電變流器,是雙饋風(fēng)力發(fā)電機(jī)中,加在轉(zhuǎn)子側(cè)的勵(lì)磁裝置。其主要功能是在轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速n變化時(shí),通過(guò)變流器控制勵(lì)磁的幅值、相位、頻率等,使定子側(cè)能向電網(wǎng)輸入恒頻電。包括功率模塊、控制模塊、并網(wǎng)模塊。
2019-12-05 11:15:1829641 變流器是使電源系統(tǒng)的電壓、頻率、相數(shù)和其他電量或特性發(fā)生變化的電器設(shè)備。包括整流器(交流變直流)、逆變器(直流變交流)、交流變流器和直流變流器。變流器除主電路(分別為整流電路、逆變電路、交流變換電路和直流變換電路)外,還需有控制功率開關(guān)元件通斷的觸發(fā)電路和實(shí)現(xiàn)對(duì)電能的調(diào)節(jié)、控制的控制電路。
2019-12-05 10:34:0730937 變流器是使電源系統(tǒng)的電壓、頻率、相數(shù)和其他電量或特性發(fā)生變化的電器設(shè)備。
2019-12-05 10:24:2040881 本文首先介紹了什么是靜止式變流器然后分析了變流器的結(jié)構(gòu),最后解釋了變流器的工作原理。
2019-08-06 15:48:116797 19日10點(diǎn)38分,經(jīng)過(guò)4個(gè)小時(shí)的塢內(nèi)灌水,由中國(guó)鐵建港航局集團(tuán)有限公司投資打造的“鐵建風(fēng)電01號(hào)”風(fēng)電安裝船在江蘇啟東海工船舶工業(yè)園水域正式下水。據(jù)悉,在16級(jí)臺(tái)風(fēng)的50米深海域,該風(fēng)電安裝船依然可以穩(wěn)如泰山,被業(yè)內(nèi)譽(yù)為海上風(fēng)電安裝領(lǐng)域的“大國(guó)重器”。
2019-07-22 15:23:495706 變流器系統(tǒng)。控制系統(tǒng)平臺(tái)采用主頻300 MHz的DSP芯片與FPGA共同控制,大大提高了系統(tǒng)的穩(wěn)定性以及實(shí)時(shí)性。控制系統(tǒng)采用矢量控制技術(shù)和功率閉環(huán)的變速控制策略。最后在自主研發(fā)的2 MW雙饋式風(fēng)電變流器的樣機(jī)上進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)和現(xiàn)場(chǎng)試運(yùn)行,驗(yàn)證了控制系統(tǒng)的可靠性。
2019-05-20 16:32:371500 作為風(fēng)電開發(fā)商,要清楚平價(jià)或者低價(jià)情況下,驅(qū)動(dòng)新能源的關(guān)鍵因素到底是什么,一定要從過(guò)去的比價(jià)格轉(zhuǎn)變到未來(lái)的比電量,重視生命周期。從這個(gè)角度來(lái)說(shuō),競(jìng)價(jià)或平價(jià)是會(huì)讓風(fēng)電行業(yè)變得更理性的第一步。
2018-11-02 14:39:253918 桂林風(fēng)電仿真培訓(xùn)室的建成和投入使用,將為廣西公司及所屬各單位風(fēng)電生產(chǎn)新入職生產(chǎn)人員崗前認(rèn)知、風(fēng)電生產(chǎn)轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、風(fēng)電生產(chǎn)定期培訓(xùn)等提供平臺(tái),進(jìn)一步夯實(shí)風(fēng)電生產(chǎn)人員的基礎(chǔ)知識(shí)與專業(yè)技能。同時(shí),該培訓(xùn)室還可拓展系統(tǒng)外委托風(fēng)電仿真培訓(xùn)工作,既能為桂林分公司創(chuàng)收,也有利于提升桂林區(qū)域風(fēng)電的品牌效應(yīng)。
2018-06-29 15:59:00757 基于曰前風(fēng)電功率點(diǎn)預(yù)測(cè)的傳統(tǒng)調(diào)度方法沒(méi)有充分地考慮風(fēng)電不確定性,難以有效挖掘電熱聯(lián)合系統(tǒng)的風(fēng)電消納能力。該文提出提升風(fēng)電消納區(qū)間的魯棒機(jī)組組合優(yōu)化方法。基于可用風(fēng)電功率區(qū)間,構(gòu)建有效的風(fēng)電功率允許
2018-04-24 16:27:114 本部分適用于電力變流器中至少有一部分是自換相型的所甩類型半導(dǎo)體自換相變流器。例如:交流變流器,間接直流變流器,直接直流變流器。GB/T3859.1中的要求,只要不與本部分相矛盾,也同樣適用于自換相變流器。對(duì)于某些特殊應(yīng)用,如不間斷電源設(shè)備(UPS),交、直流調(diào)速傳動(dòng)和電氣牽引設(shè)備,可使用另外的標(biāo)準(zhǔn)。
2018-03-17 11:46:114 風(fēng)電并網(wǎng)不僅影響原有低頻振蕩模式,而且可能引入新的模式。改善單個(gè)低頻振蕩模式,可能削弱其他模式阻尼。基于雙饋風(fēng)電機(jī)組詳細(xì)建模,建立風(fēng)電系統(tǒng)狀態(tài)空問(wèn)方程,選擇控制變量和輸出變量。考慮雙饋風(fēng)電機(jī)組出力
2018-03-14 10:35:580 目前風(fēng)電并網(wǎng)運(yùn)行滲透率逐步增大,利用風(fēng)電參與電網(wǎng)頻率調(diào)整,增強(qiáng)系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)外研究的熱點(diǎn)問(wèn)題。綜述了風(fēng)電參與系統(tǒng)頻率調(diào)整的控制策略研究進(jìn)展,對(duì)比研究了虛擬慣性控制、下垂控制、轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速
2018-03-13 15:20:250 作為大規(guī)模風(fēng)電集中并網(wǎng)的首要環(huán)節(jié),風(fēng)電集群接入系統(tǒng)研究方面缺乏有效可靠的規(guī)劃方法。在風(fēng)電集群并網(wǎng)輸電工程各項(xiàng)費(fèi)用建模的基礎(chǔ)上,以規(guī)劃的整體經(jīng)濟(jì)性最優(yōu)為目標(biāo),綜合考慮各風(fēng)電場(chǎng)年出力特性及工程規(guī)劃
2018-03-07 14:27:300 雙饋風(fēng)電接入系統(tǒng)帶來(lái)的高次諧波、頻率偏移等故障特性使傳統(tǒng)工頻量距離保護(hù)適應(yīng)性存在問(wèn)題。基于時(shí)域距離保護(hù)原理較適用于風(fēng)電系統(tǒng)送出線,但在送出線發(fā)生單相經(jīng)高阻接地故障時(shí),易發(fā)生距離I段區(qū)內(nèi)拒動(dòng)現(xiàn)象,保護(hù)
2018-03-02 14:46:100 系統(tǒng)本身及其所并電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行能力。針對(duì)DFIG風(fēng)電系統(tǒng)軸系振蕩的阻尼特性,采用電磁阻尼轉(zhuǎn)矩分析方法,對(duì)常用控制模式下DFIG電磁轉(zhuǎn)矩對(duì)軸系阻尼的作用機(jī)理進(jìn)行推導(dǎo),以此為基礎(chǔ),詳細(xì)分析風(fēng)速、發(fā)電機(jī)參數(shù)以及系統(tǒng)控制參數(shù)對(duì)該作用
2018-02-26 10:52:261 場(chǎng)景分析是含風(fēng)電電力系統(tǒng)處理風(fēng)電隨機(jī)性的典型方法,然而由于風(fēng)電出力對(duì)電力系統(tǒng)運(yùn)行的影響具有復(fù)雜的非線性,傳統(tǒng)風(fēng)電場(chǎng)景模型難以保證風(fēng)電場(chǎng)景與電力系統(tǒng)優(yōu)化運(yùn)行保持一致。為此,不同于傳統(tǒng)方法的先對(duì)風(fēng)電場(chǎng)
2018-01-27 12:03:1310 大規(guī)模風(fēng)電跨區(qū)輸送越來(lái)越頻繁,加大了受端區(qū)域電力系統(tǒng)的調(diào)節(jié)壓力,嚴(yán)重影響了風(fēng)電的消納能力。針對(duì)這一問(wèn)題,提出一種基于分段電價(jià)的風(fēng)電消納方法。該方法以電網(wǎng)公司購(gòu)電總費(fèi)用最小為目標(biāo),考慮火電和抽蓄各自
2018-01-21 11:17:481 針對(duì)風(fēng)電并網(wǎng)功率波動(dòng)性及高滲透棄風(fēng)現(xiàn)象,采用共直流母線主動(dòng)型永磁直驅(qū)風(fēng)電機(jī)組結(jié)構(gòu),建立基于氫儲(chǔ)能的永磁直驅(qū)風(fēng)電機(jī)組模型,并提出變流器與功率管理協(xié)調(diào)控制策略。永磁同步發(fā)電機(jī)與電解槽、燃料電池、蓄電池
2018-01-10 16:48:252 針對(duì)大型風(fēng)電基地出力特性問(wèn)題,基于甘肅酒泉大型風(fēng)電基地實(shí)測(cè)數(shù)據(jù),從風(fēng)電出力日變化、季節(jié)變化、波動(dòng)性、相關(guān)性、同時(shí)率方面,研究了各特性的計(jì)算指標(biāo)及其時(shí)空變化規(guī)律,并給出各指標(biāo)的估算函數(shù)或置信區(qū)間。另外
2018-01-10 16:27:284 風(fēng)電爬坡對(duì)電力系統(tǒng)運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性和可靠性有較大的影響,也是對(duì)電網(wǎng)造成沖擊的重要因素之一,如何減小風(fēng)電爬坡時(shí)的功率波動(dòng)對(duì)電網(wǎng)的沖擊成為國(guó)內(nèi)外研究熱點(diǎn)。為風(fēng)電場(chǎng)配備儲(chǔ)能系統(tǒng)能夠有效抑制風(fēng)電爬坡時(shí)的功率波動(dòng)
2018-01-05 11:48:465 動(dòng)態(tài)評(píng)估兩階段模型,并設(shè)計(jì)了相應(yīng)求解算法。第1階段模型得出無(wú)風(fēng)電時(shí)各常規(guī)機(jī)組的啟停狀態(tài)及出力,第2階段模型為有風(fēng)電時(shí)制定日前風(fēng)電調(diào)度計(jì)劃。通過(guò)IEEE 30節(jié)點(diǎn)系統(tǒng)和南方某地區(qū)電網(wǎng)算例,分析了風(fēng)電消納的評(píng)估結(jié)果及各利益
2018-01-04 16:06:014 風(fēng)電 T 接線路的保護(hù)受風(fēng)電故障特征、T 接線路拓?fù)涞纫蛩赜绊懀ㄅc配合困難,研究其對(duì)系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行意義重大。利用三側(cè)電壓幅值差和測(cè)量阻抗特征,提出了一種適用于風(fēng)電 T 接線路的縱聯(lián)保護(hù)新方案
2017-12-30 15:25:222 風(fēng)電預(yù)測(cè)誤差是提高風(fēng)電消納比例、解決棄風(fēng)問(wèn)題的主要障礙。提出了考慮風(fēng)電預(yù)測(cè)誤差的多時(shí)間尺度電力系統(tǒng)魯棒調(diào)度模型,該模型根據(jù)日前風(fēng)電短期預(yù)測(cè)數(shù)據(jù),在考慮風(fēng)電可能的預(yù)測(cè)誤差前提下制定機(jī)組啟停計(jì)劃,并根據(jù)
2017-12-29 11:18:2916 不同地區(qū)不同風(fēng)電場(chǎng)棄風(fēng)限電的影響因素存在著較大的差異。隨著風(fēng)電管理日趨精細(xì)化,細(xì)化分析棄風(fēng)電量成分,找到限制風(fēng)電消納水平的短板因素成了亟待解決的問(wèn)題。基于新能源基礎(chǔ)信息提出了風(fēng)電消納全過(guò)程評(píng)價(jià)方法
2017-12-18 14:20:581 的系統(tǒng)調(diào)頻、調(diào)峰、風(fēng)電功率預(yù)測(cè)、低電壓穿越等運(yùn)行控制問(wèn)題。在政策法規(guī)、并網(wǎng)導(dǎo)則和檢測(cè)認(rèn)證等方面與國(guó)外進(jìn)行比較,指出了存在的問(wèn)題。最后提出了大規(guī)模風(fēng)電接入電網(wǎng)的相關(guān)措施。 風(fēng)電接入電網(wǎng)運(yùn)行控制 電力系統(tǒng)是個(gè)實(shí)
2017-11-08 10:49:3810 針對(duì)風(fēng)電并網(wǎng)聯(lián)合優(yōu)化調(diào)度難的問(wèn)題,本文根據(jù)風(fēng)電的間歇性及隨機(jī)性特性,建立風(fēng)電功率的輸出模型,提出基于離散粒子群的風(fēng)電火電機(jī)組聯(lián)合優(yōu)化算法。首先根據(jù)常規(guī)電力系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)調(diào)度方法,建立含有風(fēng)電機(jī)組優(yōu)化
2017-11-06 18:01:1211 風(fēng)電并網(wǎng):規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)先行 目前,針對(duì)風(fēng)電比例增加帶來(lái)的一系列負(fù)面問(wèn)題,不同國(guó)家采取了不同的措施。在美國(guó),現(xiàn)在的并網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)每個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目都包含風(fēng)場(chǎng)特性指標(biāo);而歐洲的風(fēng)電相對(duì)成熟,對(duì)風(fēng)電的并網(wǎng)早已有了
2017-10-30 10:41:456 雙饋風(fēng)電機(jī)組變流器IGBT結(jié)溫計(jì)算與穩(wěn)態(tài)分析_李輝
2017-01-08 11:51:416 風(fēng)電接入孤網(wǎng)后的頻率控制策略
2017-01-05 15:34:540 永磁直驅(qū)風(fēng)電系統(tǒng)弱磁控制研究_霍現(xiàn)旭
2017-01-04 16:57:552 基于機(jī)組組合的風(fēng)電消納能力研究_李鵬波
2017-01-04 16:45:450 電網(wǎng)電壓不平衡時(shí)對(duì)風(fēng)電并網(wǎng)變流器的控制研究_劉軍
2016-12-14 10:09:502 大型風(fēng)電基地風(fēng)電波動(dòng)特征分析_感興趣的可以看看。
2016-09-06 17:33:320 風(fēng)電變流器網(wǎng)側(cè)SVPWM變換器的控制研究
2016-04-15 18:06:1515 基于模糊PID的風(fēng)電系統(tǒng)轉(zhuǎn)速控制仿真研究-2011。
2016-04-05 11:36:0818 風(fēng)電的隨機(jī)性改變了傳統(tǒng)的機(jī)組組合模型。為了計(jì)及風(fēng)電隨機(jī)性、更好地利用好風(fēng)電,運(yùn)用機(jī)會(huì)約束的方法考慮風(fēng)電隨機(jī)對(duì)機(jī)組組合的影響,提出一種可既避免模型復(fù)雜化又計(jì)及風(fēng)電隨
2012-09-12 16:48:1523 15日從國(guó)家電網(wǎng)促進(jìn)風(fēng)電等新能源發(fā)展新聞發(fā)布會(huì)上獲悉,截至目前,我國(guó)并網(wǎng)風(fēng)電達(dá)到5258萬(wàn)千瓦。其中,國(guó)家電網(wǎng)調(diào)度范圍并網(wǎng)風(fēng)電達(dá)到5026萬(wàn)千瓦,六年年均增速87%;2011年風(fēng)電發(fā)電量
2012-08-16 08:41:48847 為了實(shí)現(xiàn)網(wǎng)側(cè)風(fēng)電變流器的控制目標(biāo),提出了一種基于DSP的網(wǎng)側(cè)風(fēng)力發(fā)電變流器控制板的設(shè)計(jì)方案,并完成系統(tǒng)的軟硬件設(shè)計(jì)。該控制板的硬件部分主要是基于主控芯片TMS320LF2407A,軟件
2012-03-20 10:27:5782 為了改善風(fēng)電場(chǎng)發(fā)電的穩(wěn)定性,抑制風(fēng)電引起的電壓波動(dòng)與閃變,提高含風(fēng)電電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性問(wèn)題成為重要的研究?jī)?nèi)容,本文在簡(jiǎn)要介紹風(fēng)電的特點(diǎn)的基礎(chǔ)上,針對(duì)風(fēng)電并網(wǎng)帶來(lái)的電
2012-01-31 16:56:4946 分頻風(fēng)電系統(tǒng)頻率控制策略研究
2011-10-14 15:36:4421 第一部分國(guó)內(nèi)外風(fēng)電發(fā)展概況 第二部分風(fēng)力發(fā)電的特點(diǎn) 第三部分目前風(fēng)電并網(wǎng)的研究情況 第四部分大型風(fēng)電并網(wǎng)的技術(shù)措施 第五部分結(jié)束語(yǔ)
2011-10-14 15:31:1958 近日,國(guó)家能源局下達(dá)《關(guān)于“十二五”第一批擬核準(zhǔn)風(fēng)電項(xiàng)目計(jì)劃安排的通知》,安排全國(guó)擬核準(zhǔn)風(fēng)電項(xiàng)目總計(jì)2883萬(wàn)千瓦。
2011-09-27 09:25:01750 新的電網(wǎng)規(guī)則要求風(fēng)電機(jī)組具有低電壓穿越能力,快速準(zhǔn)確地檢測(cè)出 電網(wǎng)電壓 的跌落故障,是風(fēng)電機(jī)組主控和變流器進(jìn)行相應(yīng)控制的前提條件。詳細(xì)介紹和討論了適用于三相對(duì)稱故障的常
2011-07-06 15:51:1450 光伏發(fā)電是未來(lái)新能源發(fā)電重要方向之一,而光伏變流器是光伏發(fā)電系統(tǒng)的核心。介紹一種基于微網(wǎng)理念的光伏變流器設(shè)計(jì)。以該變流器為核心的光伏發(fā)電系統(tǒng)可以看做一個(gè)小型的
2010-11-23 11:51:4027 風(fēng)能作為一種清潔的可再生能源,越來(lái)越受到世界各國(guó)的重視,我國(guó)風(fēng)能資源豐富,近幾年來(lái)國(guó)家政策也大力扶持風(fēng)電產(chǎn)業(yè)。我公司自06年成功研制第一臺(tái)風(fēng)電變流器以來(lái),不
2010-07-14 12:01:412967 在MW 級(jí)大功率直驅(qū)風(fēng)電系統(tǒng)中,發(fā)電機(jī)出口電壓等級(jí)經(jīng)常采用較低的690V,由于很大的定子電流,對(duì)于全功率變流器設(shè)計(jì)是不利的。常規(guī)的解決方案是采用傳統(tǒng)的兩電平變流器并聯(lián)來(lái)
2010-02-19 11:04:0914 本文設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了一種基于電話交換平臺(tái)的遠(yuǎn)程智能礦井風(fēng)電管理系統(tǒng),該系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了煤礦中礦井風(fēng)電系統(tǒng)方面的就地,特別是異地的雙重風(fēng)電自動(dòng)閉鎖功能,同時(shí)能夠?qū)崿F(xiàn)風(fēng)機(jī)其他
2009-12-25 16:23:3113 基于PXI總線技術(shù)的風(fēng)電測(cè)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)
面向儀器系統(tǒng)的PCI擴(kuò)展PXI(PCIeXtensionsforInstrumentation)是一種堅(jiān)固的基于PC的測(cè)量和自動(dòng)化平臺(tái)。PXI充分利用了當(dāng)前最普及的臺(tái)式計(jì)
2009-11-23 10:26:27896 什么是電力變流器
電力變流器圖片
電力變
2009-10-13 09:22:572913 介紹了國(guó)內(nèi)風(fēng)電場(chǎng)常用的3 種風(fēng)力發(fā)電機(jī),針對(duì)不同機(jī)組,總結(jié)了風(fēng)電并網(wǎng)對(duì)電網(wǎng)運(yùn)行方面的影響以及相應(yīng)分析方法。同時(shí)分析了風(fēng)電并網(wǎng)對(duì)電網(wǎng)經(jīng)濟(jì)方面的影響。 [關(guān)鍵詞]
2009-05-03 00:03:2532
評(píng)論
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