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隨著風能、太陽能等具有隨機性特點的電源不斷接入電網,以及人們對電能質量要求的日益提高,儲能技術作為增強系統靈活性、可控性,改善電能質量的手段得到了快速發展。其中,**導儲能技術以高儲能效率和快速的功率調節反應能力得到研究人員的重視。早期的**導儲能(SMES)以平滑日負荷曲線,減小發動機出力波動為應用目標,研究多集中在大容量高功率儲能裝置,主要是**導磁體及其輔助設備的設計與優化。由于大容量**導儲能成
光學電流傳感器具有抗電磁干擾能力強、安全性能高等優點,能夠滿足高電壓、大電流、實時帶電測量的要求,的帶了廣泛的重視和研究,其中全光纖型是當前的研究熱點。用于全光纖電流傳感器的復合絕緣子可以起到保護光纖、防污、電氣絕緣、承擔機械強度的作用。但是復合絕緣子因其外形特點、金具結構和硅橡膠材料的低電導率,使得電位分布在高壓端和接地端處產生了較高的電場。當絕緣子和金具表面的電場**過起暈場強后,就會發生電暈
步進電動機是一種將電脈沖信號轉換成相應的角位移(或線位移)的機電元件。采用步進電動機構成的控制系統具有價格低、控制簡單、維護容易等優點。轉子位置檢測環節是控制系統的重要組成部分,傳統獲取轉子位置信息的方法是利用電子式或機電式的位置傳感器直接測量,如使用霍爾效應器件。然而,有的傳感器的分辨率低,有的對環境條件很敏感,使得整個控制系統的可靠性和精確性難以得到保證。安裝傳感器還大大增加了電氣連接線數目
隨著現代電力電子技術的發展,以及社會經濟的快速發展,電力電子變換器被廣泛地應用在工業各個領域中。其中,一些學者在1994年提出的三相三電平三開關(VIENNA)整流器(以下簡稱為VIENNA整流器)由于所需的功率管器件少且電壓僅為直流母線電壓的一半,無橋臂輸出電壓直通問題,不需設置驅動死區時間,以及控制電路簡單等優點,得到了國內外學者的廣泛關注和深入研究。 相對于傳統的兩電平變換器,多電平變換器
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