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電力技術(shù)
戶用光伏系統(tǒng)應(yīng)用技術(shù)現(xiàn)狀與展望
摘 要 本文分析了國內(nèi)戶用光伏應(yīng)用技術(shù)的現(xiàn)狀,指出了光伏市場目前存在的問題,闡明了光伏應(yīng)用技術(shù)今后的發(fā)展思路,為太陽能光伏電力大規(guī)模應(yīng)用的前景探索其發(fā)展方向。...
2012-08-24 標(biāo)簽:太陽能光伏系統(tǒng)光伏技術(shù) 1523
做信息安全的領(lǐng)航者—臺達靈動小機房方案
隨著科技的高速發(fā)展,信息系統(tǒng)越來越廣泛的應(yīng)用于國民經(jīng)濟的各個領(lǐng)域,其安全問題顯得尤為重要。近日,中達電通提供的臺達靈動小機房解決方案成功護航沈陽某超市,為其信息系...
電子式互感器及其在智能變電站中的應(yīng)用
詳細介紹了關(guān)于電子式互感器的定義、分類及原理,分析了有源式和無源式電子式互感器的類型、原理及其存在的主要問題,并就其技術(shù)特征進行對比,討論了電子式互感器是如何在智...
2012-08-22 標(biāo)簽:智能電網(wǎng)智能變電站電子式互感器 5449
智能電網(wǎng)的線損和節(jié)能降損措施分析
本文簡要介紹了我廠線損狀況,分析了電力系統(tǒng)線損的組成,并提出了配電系統(tǒng)降損節(jié)能的技術(shù)措施,再配合配電系統(tǒng)降損節(jié)能的管理措施。...
2012-08-20 標(biāo)簽:智能電網(wǎng)電力系統(tǒng)線損 1735
基于分類算法的雙三相感應(yīng)電機SVPWM
傳統(tǒng)的SVPWM算法,因其涉及較多的扇區(qū)判斷、三角函數(shù)計算和平方根運算,其算法較為復(fù)雜。在此首先分析了基于分類算法的SVPWM的基本原理及其在計算效率上的優(yōu)勢。針對雙三相感應(yīng)電...
2012-07-31 標(biāo)簽:SVPWM分類算法雙三相感應(yīng)電機 2144
臺達HIFT UPS助山西物聯(lián)網(wǎng)“航母”起航
為了降低電力消耗成本,打造綠色環(huán)保新一代數(shù)據(jù)中心,山西物聯(lián)網(wǎng)云計算中心機房近期采用了臺達HIFT 80K UPS 1+1并機系統(tǒng)解決方案為其護駕保航。...
2012-07-30 標(biāo)簽:UPS物聯(lián)網(wǎng)臺達HIFT 799
變電站智能狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)的設(shè)計方案
本文針對目前變電站設(shè)備的監(jiān)測技術(shù),結(jié)合近年來該領(lǐng)域的現(xiàn)狀和智能電網(wǎng)的發(fā)展方向,對變電站智能狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)進行綜述。...
2012-07-27 標(biāo)簽:變電站監(jiān)測系統(tǒng)智能變電站 6593
多晶硅光伏全產(chǎn)業(yè)鏈碳排放計算方法
1)間接碳排放:是指生產(chǎn)設(shè)備用電能耗轉(zhuǎn)換計算的碳當(dāng)量排放,這里主要是指多晶硅還原、切割、組件封裝、系統(tǒng)集成安裝等消耗電力所轉(zhuǎn)換計算出的碳當(dāng)量排放。產(chǎn)業(yè)鏈電力能耗...
2012-07-26 標(biāo)簽:多晶硅光伏發(fā)電光伏產(chǎn)業(yè)碳排放 3835
太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)的性能及原理介紹
太陽能發(fā)電是利用電池組件將太陽能直接轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔艿难b置。太陽能電池組件(Solar cells)是利用半導(dǎo)體材料的電子學(xué)特性實現(xiàn)P-V轉(zhuǎn)換的固體裝置,在廣大的無電力網(wǎng)地區(qū),該裝置可以方...
2012-07-18 標(biāo)簽:太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)太陽能發(fā)電系統(tǒng) 8373
液晶驅(qū)動電路在智能電網(wǎng)系統(tǒng)中的應(yīng)用
通用液晶驅(qū)動器可以應(yīng)用在早期的電子計量式電表中,隨著我國智能電網(wǎng)的發(fā)展,對液晶驅(qū)動電路也提出了新的應(yīng)用要求。 ...
2012-06-20 標(biāo)簽:智能電網(wǎng)電子計量式電表液晶驅(qū)動電路 995
點擊率最高太陽能應(yīng)用電路圖精華集錦
近年來,基于太陽能的應(yīng)用越來越多,其基于太陽能應(yīng)用電路圖也就層出不窮。本文將為電子發(fā)燒友網(wǎng)讀者奉上太陽能應(yīng)用電路圖大餐,以饗讀者。 ...
2012-06-19 標(biāo)簽:太陽能應(yīng)用電路圖 48482
配電變壓器負(fù)荷不平衡分析
本內(nèi)容詳細介紹了配電變壓器三相負(fù)荷不平衡對系統(tǒng)造成的影響,原因分析及解決措施...
AVC電力系統(tǒng)的原理與模式設(shè)計
AVC電力系統(tǒng)通過采集母線電壓、母線無功(主變高壓側(cè)無功)等實時母線數(shù)據(jù),機組有功、無功、定子電壓、定子電流、勵磁電壓、勵磁電流,實時計算出電廠側(cè)的系統(tǒng)阻抗,通過特定...
2012-06-18 標(biāo)簽:電壓補償avc電力系統(tǒng)無功控制 6913
高壓變頻器日常運維需注意什么
在夏季高壓變頻器維護時,應(yīng)注意變頻器安裝環(huán)境的溫度,定期清掃變頻器內(nèi)部灰塵,確保冷卻風(fēng)路的通暢。加強巡檢,改善變頻器、電機及線路的周邊環(huán)境。檢查接線端子是否緊固,...
自動發(fā)電控制軟硬件系統(tǒng)設(shè)計(部分)
先掃個盲,在電力系統(tǒng)中,頻率質(zhì)量對社會和電力企業(yè)的影響非常重大。眾所周知,電網(wǎng)頻率是電能質(zhì)量三大指標(biāo)之一,電網(wǎng)的頻率反映了發(fā)電有功功率和負(fù)荷之間的平衡關(guān)系,是...
2012-06-11 標(biāo)簽:電源管理電力自動發(fā)電控制 1030
智能電表對經(jīng)濟、環(huán)境的重要性作用
本文討論智能電網(wǎng)如何幫助電力公司監(jiān)測電能的使用狀況。利用這些監(jiān)測數(shù)據(jù),電力公司能夠與用戶一起達到降低能耗的目的,整合各種再生能源。...
2012-06-11 標(biāo)簽:智能電表 3144
處理兩種輸入電壓的雙穩(wěn)壓器
電路為兼有新型3.3V和老式5V器件的轉(zhuǎn)換電路供電。另外,由于穩(wěn)壓器既接受3.3V也接受5V輸入,因此可以直接將其用于新型3.3V系統(tǒng),或老式5V系統(tǒng)。...
智能型低壓無功補償技術(shù)方案
在配網(wǎng)中,低壓無功補償對提高電能質(zhì)量,降低線路損失具有重要意義。得到了廣泛應(yīng)用。但無功補償裝置生產(chǎn)廠家眾多,用戶情況千差萬別,不同補償裝置的實際運行效果各不相同,...
2012-06-07 標(biāo)簽:雙向晶閘管低壓無功補償投切開關(guān) 2217
直流高壓發(fā)生器電力電纜耐壓試驗
油紙絕緣的電纜只做直流耐壓,不做交流耐壓。因為交流Ig增大有可能導(dǎo)致熱擊穿;熱態(tài)時,電場分布不均勻,易損傷電纜,應(yīng)注意:電纜芯線接負(fù)極性:電纜受潮后,水分帶正電荷,如...
變電站電壓無功的控制研究
本文闡明了變電站電壓無功的控制原理,控制方式。 同時,本文詳述了各種控制策略,分析了人工智能技術(shù)在電壓無功控制中的作用。尤其分析了目前電力系統(tǒng)廣泛使用的“九區(qū)圖”法...
“十二五”新能源和智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)新機遇
5月30日召開的國務(wù)院常務(wù)會議討論通過了《“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》,會議指出,發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)是一項重要戰(zhàn)略任務(wù),在當(dāng)前經(jīng)濟運行下行壓力較大的情況下,...
2012-06-06 標(biāo)簽:智能電網(wǎng)新能源產(chǎn)業(yè)節(jié)能環(huán)保 808
微電網(wǎng)技術(shù)現(xiàn)狀及關(guān)鍵技術(shù)詳解
能源是現(xiàn)代社會和經(jīng)濟發(fā)展的動力,是人類生命存在和繁衍的生命線。傳統(tǒng)化石能源的逐步耗竭,使能源危機已逐步逼近。...
2012-06-06 標(biāo)簽:能源微電網(wǎng)微電網(wǎng)微電網(wǎng)技術(shù)能源 4127
太陽能電池基本特性與性能參數(shù)詳解
太陽能電池是一對光有響應(yīng)并能將光能轉(zhuǎn)換成電力的器件。能產(chǎn)生光伏效應(yīng)的材料有許多種,如:單晶硅,多晶硅,非晶硅,砷化鎵,硒銦銅等。它們的發(fā)電原理基本相同,現(xiàn)以晶...
2012-06-06 標(biāo)簽:太陽能電池電力光能轉(zhuǎn)換 14616
光伏電子系統(tǒng)電路保護設(shè)計
全球綠色能源需求推動了太陽能系統(tǒng)市場的強勁增長。雖然大量開發(fā)工作仍然把重點放在更高效的光伏(PV)能量轉(zhuǎn)換方面,但對更加可靠、高效和高性價比的太陽能傳送的需求也非常迫...
2012-06-05 標(biāo)簽:UPS斷路器光伏系統(tǒng) 2297
電力線路臨時拉線應(yīng)用探討
裝設(shè)臨時拉線是電力線路施工作業(yè)中常見的一種安全措施?!峨娏Π踩ぷ饕?guī)程》第6.4.5要求“緊線、撤線前,應(yīng)檢查拉線、樁錨及桿塔。必要時,應(yīng)加固樁錨或加設(shè)臨時拉繩?!迸R時拉...
智能化變電站防誤閉鎖系統(tǒng)解決方案
近幾年隨著智能變電站新技術(shù)的不斷應(yīng)用和推廣,防誤閉鎖問題日益突出,如何解決智能化變電站有效防止誤操作事故的發(fā)生,目前國內(nèi)還未形成統(tǒng)一、規(guī)范的意見及解決方案。本文就...
2012-06-05 標(biāo)簽:數(shù)字化變電站防誤閉鎖智能化變電站 3647
直線電機的驅(qū)動控制技術(shù)應(yīng)用
數(shù)控機床正在向高精密、高速、高復(fù)合、高智能和環(huán)保的方向發(fā)展。高精密和高速加工對傳動及其控制提出了更高的要求:更高的動態(tài)特性和控制精度,更高的進給速度和加速度,更低...
一種220kV數(shù)字變電站建設(shè)特征及技術(shù)實現(xiàn)
隨著社會的向前發(fā)展,以及以計算機為基礎(chǔ)的現(xiàn)代信息技術(shù)的進步,近年來電力技術(shù)得到了長足的發(fā)展。智能化一次設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)化二次設(shè)備的出現(xiàn)及應(yīng)用,使得變電站的建設(shè)有了很好的...
2012-05-31 標(biāo)簽:IEC61850數(shù)字變電站保護器跳閘 1340
使用RFID技術(shù)實現(xiàn)的電網(wǎng)智能化設(shè)計
智能電網(wǎng)(亦稱為電網(wǎng)的智能化)是建立在集成、高速雙向通信網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上,通過先進的傳感和測量技術(shù)、設(shè)備技術(shù)、控制方法以及決策支持系統(tǒng)技術(shù)的應(yīng)用,實現(xiàn)電網(wǎng)的可靠、安全...
2012-05-31 標(biāo)簽:智能電網(wǎng)RFID技術(shù)射頻識別系統(tǒng) 1708
如何解決零線電流過大的問題?
當(dāng)零線電流過大時,常見的問題包括:零線過熱、跳閘、變壓器過熱。這時必須設(shè)法解決零線電流過大的問題。簡單的增加零線的截面積(例如,在鋪設(shè)一根零線),僅能夠解決零線過...
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