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10 个结果
  • 简介:介绍了基于电力线的煤矿井下绞车运输或带式运输的打点信号、对讲通信与控制实现的设计思路、原理和具体的设计过程。

  • 标签: 电力载波 通信 射频卡
  • 简介:为克服电力变换器优化设计中各种目标的相互冲突,以效率、物理尺寸(体积、质量和面积)和成本为优化目标建立电力变换器多目标优化模型,采用多目标粒子群优化(MOPSO)算法对建立的模型进行求解,决策者可在最终提供的最优解集中找到不同折衷的最优解。本文以Vienna整流器和Buck变换器作为研究对象,分别建立各自的多目标优化函数,导入器件数据库,在Matlab上实现了MOPSO算法。仿真实验结果表明了MOPSO算法的可行性、覆盖性和收敛性,并能在比较短的时间里收敛到最优解集。

  • 标签: 电力变换器 MOPSO算法 多目标优化
  • 简介:针对IEEE次同步谐振第一标准测试系统,提出抑制次同步谐振的可控串补(TCSC)方案。利用PSCAD/EMTDC仿真软件,建立TCSC及其控制仿真模型,仿真研究得到能抑制次同步谐振的可控串补和固定串补组合方案。采用开环阻抗控制策略对TCSC抑制次同步谐振的性能进行仿真验证。

  • 标签: 可控硅控串联电容补偿器 次同步谐振 串联补偿
  • 简介:当气体绝缘金属封闭式开关装置(GIS)进行隔离开关分合闸操作时,产生的快速暂态过电压(VFTO)极有可能造成GIS内部设备及与之相连的电力设备发生绝缘事故,其中对电力变压器的危害更为严重。本文应用EMTP对GIS中隔离开关操作引起的各节点的VFTO进行了仿真计算,分析了VFTO的幅值特征,将VFTO作用在变压器绕组上,分析了变压器绕组的暂态电压分布、找出了变压器绕组的绝缘薄弱环节。

  • 标签: 快速暂态过电压 气体绝缘金属封闭式开关装置 暂态电压分布 EMTP 多导体传输线模型
  • 简介:考虑到传统Prony算法对电力系统低频振荡模式中含有衰减较快的分量分析非常困难以及容易丢失衰减较快分量的问题,提出一种改进的快速衰减信号的提取方法——基于Givens变换的Prony分段分析法。该方法将采样时间划分为两个时段,首先分析第二时段求慢速衰减分量,然后分析第一时段求快速衰减分量。最后通过算例验证了该算法可以准确提取低频振荡模式中的快速衰减分量,同时也使得慢速衰减分量更加准确。

  • 标签: 低频振荡 PRONY算法 快速衰减分量 Givens变换 分段分析 精确性
  • 简介:我国智能家居行业近年来得到了长足发展,但行业没有统一标准。根据市场规则,最后能在这一行业做大做强的企业必将成为行业标准的制订者和技术引领者。参照当前智能家居行业技术发展的趋势和行业市场准则,笔者设计开发了一款基于新型通信技术的家电控制系统;基于"UNB"和电力线载波技术家电控制系统,实现了对各类家电高效、便捷控制,促进智能家居行业及产业技术整体提升。

  • 标签: 高效调制解调 电力线载波 远程智能家电控制 系统软件功能
  • 简介:近年来,随着云计算、大数据、物联网等新兴技术的快速发展,IDC市场也迎来高速增长期。各行各业都趋之若鹜,投身数据中心市场,除却政府、企业、互联网、金融等领域,运营商也积极展开行动,大力建设数据中心。为响应号召,中国移动湖北公司建设的东湖高新区数据中心已正式投入运营,该数据中心的容量规模居现阶段华中之首.

  • 标签: 数据中心 电力安全 交流负载 东湖 湖北 高压
  • 简介:暂态稳定性问题是目前电力系统遇到的几种主要的稳定性问题之一。由于晶闸管控制移相器(TCPST)等FACTS设备的快速切换性能,可用来提高电力系统的动态和暂态稳定性。传统的TCPST模糊逻辑控制器均以被控量的偏差和偏差变化率为输入,以TCPST的移相角直接作为控制输出来进行设计。本文设计了一种能够在暂态过程中动态调整传统TCPST一阶动态控制器增益的模糊逻辑控制器。该模糊逻辑控制器以传统TCPST一阶动态控制增益为输出,间接完成TCPST的控制。最后通过安德森3机9节点算例系统验证了该模糊逻辑控制器的有效性。

  • 标签: 晶闸管控制移相器 模糊逻辑控制 电力系统 暂态稳定性
  • 简介:中国化学与物理电源行业协会于2017年12月25日发布于《锂离子电池企业安全生产规范》标准,该标准于2018年1月1日起实施。本标准由中国化学与物理电源行业协会提出和组织,工作组由天津力神电池股份有限公司作为组长单位,由欣旺达电子股份有限公司等7家单位为副组长单位,由宁德时代新能源科技股份有限公司等单位为成员组成。该标准适用于锂离子电池工厂新建、改建、扩建的设计及生产过程;宜用于锂离子电池行业的安全评价、消

  • 标签: 锂离子电池 规可循 首部锂离子
  • 简介:电容式电压互感器的介质损耗(t驴)及电容量的测量,必须采用特殊的试验方法。如果试验方法错误,将损坏主设备,严重影响系统的安全运行。本文对测量方法进行了分析说明,指出了应注意的问题,有助于提高试验人员的测量水平。

  • 标签: 测量 电容式电压互感器 介质损耗(tgδ) 电容量