来源:电老虎网2015-07-20
1980年开始研究开发滤波电容器并与冶金部设计研究院合作研制、开发交流电力滤波装置。迄今为止已生产高低压电力滤波装置200多套。设备运行至今正常,受到用户好评。
来源:知乎专栏2015-07-20
高压直流断路器的研制难点有三:一是直流电流不像交流电流那样有过零点,所以灭弧比较困难;二是直流回路的电感较大,所以需由直流断路器吸收的能量比较大;三是过电压高。
来源:电子产品世界2015-07-17
2.旁路(去耦):为交流电路中某些并联的元件提供低阻抗通路。3.耦合:作为两个电路之间的连接,允许交流信号通过并传输到下一级电路。4.滤波:这个对diy而言很重要,显卡上的电容基本都是这个作用。
来源:大比特资讯2015-07-17
铁芯质量也有选择的,判断铁芯质量好坏最简单的就是按照变压器的设计方案,绕上一定匝数的线圈,通上相应大小的交流电。测量电流的大小来判断该铁芯的好坏,电流小的质量更好。
来源:银河电气2015-07-15
整流站将交流电力变换为直流电力,逆变站将直流电力变换为交流电力。通过改变换流站内换流器的触发关断,可实现换流器的整流或逆变运行方式,因此换流站既可作为整流站运行,又可作为逆变站运行。
来源:亮报2015-07-15
因为发电厂发出的电和我们生活中使用的电都是交流电,所以要采用直流输电就必须换流。将发电厂发出的交流电转换为直流电(整流)的场所称为整流站,将直流电转换为用户所用的交流电(逆变)的场所称为逆变站。
目前我国特高压交流电压已被推荐为国际标准电压,国际大电网委员会等组织先后成立由我国主导的8个特高压工作组,我国成为继美、德、英、法、日之后第6个国际电工委员会常任理事国。
来源:国电南瑞2015-07-14
作为承担了复奉直流稳控系统、锦苏直流稳控系统、宾金直流稳控系统的国电南瑞稳定公司,在直流近区电网安全稳定控制方面有着丰富的经验,本次三大直流稳控系统解决了在三大直流同时换相情况下引起的交流电网断面功率振荡问题
来源:电子产品世界2015-07-14
过零触发型acssr是当控制信号输入后,在交流电源经过零电压附近时导通,故干扰很小。随机导通型acssr则是在交流电源的任一相位上导通或关断,因此在导通瞬间可能产生较大的干扰。
来源:同花顺2015-07-14
基于2017年国家电网公司将建成三纵三横特高压交流电网这一前提推算,2013~2015年特高压交流gis可分别为平高电气贡献20亿元、35亿元、54亿元和56亿元的收入。...至2017年国家电网公司计划建成三纵三横的特高压交流电网。三纵三横线路变压器、电抗器和gis三大主设备招标金额分别为128.8亿元、54.7亿元和368亿元,总计551.1亿元。
来源:OFweek 锂电网2015-07-13
超级电容器的安装位置有讲究,不合理的话很容易引起电解质泄露等问题,破坏电容器的结构性能;虽说超级电容器的充放电电路简单,但仅限于直流电路的使用,其内阻比较大,不适合交流电路的运行要求;然后由于超级电容器是新一代高科技产品
来源:长江商报2015-07-13
世界最长特高压动工在我国,输电线路的最高等级被称为特高压,指的是800千伏及以上的直流电,以及1000千伏及以上交流电的电压等级。特高压可以长距离、大容量、低损耗输送电力。
来源:中国汽车工业信息网2015-07-10
mirai是丰田首款大批量生产的燃料电池车,电能由氢氧化学反应的燃料电池组提供,交流电机给驱动轮带来114kw(155ps)的最大功率。
来源:工控中国2015-07-10
据了解,我国在智能电网国际标准体系的建设中已占据重要位置,我国特高压交流电压作为国际标准,将向世界推广。
来源:能源与环保微信2015-07-09
输电电压和交直流方式的采用超过600公里输电应用直流;600公里以内输电的最高一级交流电压应用目前的500kv和750kv, 永远不需要再升压。2....二.从世界重大停电论证其电力规划的发展有史以来世界共发生25次重大停电(每次损失大於800万千瓦),其中最严重的20次系统稳定破坏是重大停电的关键, 一是交流电网过於庞大, 自由联网, 又不分散外接电源
联合国文件还指出不同交流电网通过直流联网,可以避免同步网本身运行出现的很多技术问题。...从世界重大停电事故证明交流电网越庞大越不安全, 尤其像图4通过交流庞大电网大规模的926万千瓦远距离西电东送。
联合国文件还指出不同交流电网通过直流联网,可以避免同步网本身运行出现的很多技术问题。
联合国文件还指出不同交流电网通过直流联网,可以避免同步网本身运行出现的很多技术问题。...所以欧美俄日等将来都不考虑在现有交流电网上再叠加高一级电压,更不考虑采用交流特高压;而充分发挥直流输电的作用。
说明交流电力流距离愈短愈安全可靠,需要长距离输电则祗应由直流输电解决。...从上述南方电网和华东电网的电力流分析,再分区的交流电力流缩短后,不旦输电能力增大,而且更安全更经济。
由於美欧发展的《智能电网》没有针对和解决这一重要的关键,所以美国至今未能解决造成世界最严重大停电的电网结构分区不足又庞大自由联网问题,但欧洲原为世界最宠大的交流电网已开始以直流隔离逐步分区,将从电网结网彻底解决重大停电问题了