来源:电力系统自动化2015-12-18
其通过模块化设计以及多电平技术, 可以灵活改变变流器的输出电压及功率等级, 易于扩展到任意电平输出, 具有较低的谐波畸变, 且采用较低的开关频率, 降低了损耗, 提高了效率。...柔性直流控制保护系统该系统是换流站控制的核心, 主要功能是通过对换流阀的输出电压相位和幅值进行调节, 实现系统有功功率和无功功率独立解耦输出, 同时实现交流场区保护、变压器保护、阀区保护和直流场区保护功能
来源:分布式发电与微电网2015-12-17
该结构下系统输出电压谐波含量低、波形的正弦度好;各微源额定工作电压等级低,系统建设成本相对较低;各微源逆变器输出频率与电流相等,系统输出频率稳定与功率协调控制相对简单。
来源:无锡东电化兰达电子有限公司2015-12-17
本系列中包含六种常用的输出电压,从直流12伏到48伏,并可通过标准的iec60320-c14连接器允许90至264伏交流输入。输出电缆采用4针电源din连接器端接,其他类型的连接器可应要求提供。
来源:中达电通股份有限公司2015-12-17
此外,台达还提供了多功能集合式电表dpm-c530a系列,针对设备输出电压/电流与输入电压进行侦测,确保了设备运作正常,提高系统安全性。
来源:电老虎网2015-12-17
当焊接电流增大时,输出电压急剧下降。根据p=ui(功率一定,电压与电流成反比)。
来源:《电网技术》2015-12-09
光伏发电单元、锂电池储能单元和dc-ac双向变流器的控制均采用本文第2节中所提出的控制方法;直流负荷通过dc-dc接入直流母线,通过在线调整输出电压参考值,模拟负荷功率变化工况。
来源:国家电网杂志2015-12-09
它通过改变电压源换流器的输出电压相角和幅值,实现有功及无功的独立、快速调节,是目前世界上可控性最高、适应性最好的输电技术,在可再生能源并网、直流网络构建、弱系统联网、大型城市供电等场合具有明显技术优势。
来源:中科院物理研究所2015-12-04
非水钠离子全电池的倍率和循环性能此外,博士生王跃生和研究员胡勇胜等还设计出了电压相对较低的隧道型氧化物正极材料na0.66o2,可以用作水溶液钠离子电池正极材料,与碳包覆nati3(po4)3/c负极材料组装的水溶液钠离子全电池,平均输出电压约为
来源:中国能源报2015-12-03
将储能技术引入电力系统能有效地抑制发电功率波动、平滑输出电压和提高电能质量,保证电网高效运行。
来源:雷锋网2015-12-01
最大功率跟踪的实现实质上是一个动态寻优的过程,通过对光伏电池阵列当前输出电压与电流的检测,得到当前光伏电池阵列输出功率,再与已被存储的前一时刻功率相比较,舍小取大,再检测,再比较,如此不停地周而复始,便可使光伏电池阵列动态的工作在最大功率点上
来源:分布式发电与微电网2015-11-30
应用本发明于公共母线接有三相不平衡负载和非线性负载的孤岛微电网多逆变器并联系统中,可维持微电网三相电压的平衡、降低三相逆变器输出电压畸变,各并联逆变器的输出功率得到精确分配。相关阅读:连载!
来源:电工学2015-11-27
但是,这种控制方式在低频时,由于输出电压较低,转矩受定子电阻压降的影响比较显著,使输出最大转矩减小。...经实践使用后又有所改进,即引入频率补偿,能消除速度控制的误差;通过反馈估算磁链幅值,消除低速时定子电阻的影响;将输出电压、电流闭环,以提高动态的精度和稳定度。
来源:电力系统自动化2015-11-25
图3 未加入多智能体控制的输出电压相角图4 加入多智能体控制输出电压相角图5 未加入多智能体输出电压标幺值图6 加入多智能体输出电压标幺值5总结与展望针对于传统的集中控制算法无法满足大规模分布式发电单元接入的能源互联网的控制要求
来源:中易和节能汇2015-11-24
6、电动机效率降低配变在三相负载不平衡工况下运行,将引起输出电压三相不平衡。...假如配变在三相负载不平衡时运行,其各相输出电流就不相等,其配变内部三相压降就不相等,这必将导致配变输出电压三相不平衡。同时,配变在三相负载不平衡时运行,三相输出电流不一样,而中性线就会有电流通过。
来源:搜狐网2015-11-20
可直接显示以下输入端、输出端电参量数据:输入参数:输入电压、输入电流、输出功率、功率因数、各次谐波、总谐波失真等;输出参数:输出电压、输出电压、输出功率、功率因数、输出频率、各次谐波含量、总谐波失真等。
来源:中达电通股份有限公司2015-11-19
第三方的plc是不可能更换的,唯一能做就只有降低台达afe2000的输出电压。临时变动方案,又要保证可靠性,要做的工作很多,而所剩余的工期却不多了,只能加班加点。
来源:科技部2015-11-19
主要指充电机通过与bms通信,读取、存储动力电池性能参数,检测电池性能参数是否异常,基于存储历史数据库,研究对动力电池安全隐患预测的方法),交、直流充电设备的电气安全保护(漏电保护、短路保护、过流保护、输入/输出电压异常保护等
来源:北极星输配电网2015-11-16
来源:电工学2015-11-13
来源:物联网在线2015-11-12
采用霍尔传感器对电流敏感应用程序的一个缺点是他们的零电流输出电压精度的局限性以及灵敏度随温度的变化。其他问题已经输出信号带宽和输出噪声。