面向智能用电小区的通信组网方案设计

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建设智能电网已成为国家发展的重大战略,其内容包括发电、变电、输电、配电、用电和调度六大环节。建设智能用电小区是坚强智能电网建设中用电环节的重要举措,是实现电网与用户之间实时交互响应,满足互动营销需求,增强电网综合服务能力和提升服务水平的重要手段。同时,它更是智能电网建设过程中研究成果的实际应用。目前,国家电网公司正积极开展智能用电小区试点建设及其商业模式推广和探索,相信不久智能用电小区将在全国大规模推广。智能用电小区的建设涉及到多个层面,包括电信息采集、配电网自动化、电动汽车充电桩、三网融
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高压架空线输电线路因为导线接头绝缘的老化,局部过热而引起的导线火灾、大范围停电事故屡有发生。如何保证输电线路的可靠性与安全性是我们函待解决的重要问题。因此,设计一套输电线路导线接头温度监测和分析系统对于保证输电线路可靠供电,避免停电事故以及火灾的发生具有非常重大的意义。本文在对现有电力监测系统通讯方式的研究的基础上,提出了基于ZigBee无线通信技术的架空线输电线路导线接头的温度实时监测系统的设计
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日益增长的能源需求和化石能源的逐渐枯竭,太阳能作为一种清洁的、可再生的能源,越来越受到人们的关注。聚合物太阳能电池具有制备简单、可大面积成膜、成本低等优点,尤其是聚合物太阳能电池可柔性制备的特点,更能适应环境要求。聚合物太阳能电池经过多年的研究,电池的器件效率稳步提升,通过合成新材料和改善器件制备工艺的方法已接近10%。但由于有机聚合物太阳能电池还存在着稳定性、器件寿命和光电转换效率等问题,限制了
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传统能源的日益减少,发展新型的清洁能源是人类所要面对的一个全新问题。寻求像风一样的绿色能源是非常好的解决途径,风力发电有零污染、零排放、可再生、可持续、技术成熟这些优点。由于风的不确定性和不稳定性,会对风电场的输出电能造成波动,加之大容量电力电子装置的广泛应用,产生的谐波和无功会对电网造成巨大影响,这样就要在风机上的电力电子装置做出更新。多重化技术是对电网谐波和无功功率处理行之有效的关键技术。主要
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课题来源于某大型商场变配电监控项目。该商场有10kV开闭所一间,8间10kV/380V变配电室,其中1间10kV/380V变配电室与10kV开闭所共同安置在总控室内。10kV开闭所KYN28高压开关柜集中安装,其中10kV进线为2回,馈出线为9回。由于上述各变配电室均为独立分布,中控室值班人员对供电设备分合状态或故障跳闸、各供电回路运行参数、10kV变压器运行温度无法进行实时在线监视,现场设备运行
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随着时代的发展,在直线驱动领域,人们对大行程、快速、精密定位直线驱动技术具有更深层次的需求,越来越需要一种高性能的快速、大负载、精密直线驱动技术。本文基于这种背景提出了一种“基于永磁伸缩驱动机构的尺蠖直线电机”。直线电机基于尺蠖运动原理,以永磁伸缩驱动机构为核心驱动元件。本文的主要内容如下:第一章介绍了直线电机的特点与分类,总结归纳了新型直线驱动技术的发展趋势,然后介绍了永磁伸缩驱动机构的工作原理
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根据电动汽车用轮毂驱动电机的性能与结构要求,论文设计一台12/8极外转子电励磁双凸极轮毂电机。通过基于VC++编写的有限元程序对电磁场进行有限元计算,分析电机的稳态特性及转矩特性。分析电励磁双凸极电机的转矩脉动原理,提出并验证减小转矩脉动的可行性方法,以满足电动汽车用轮毂驱动电机的性能要求。首先用等效线性分段模型分析电励磁双凸极电机的磁路特性,并建立数学模型,阐述电机电动运行时的工作原理。然后根据
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本文所研究的对象是以12/8极车用外转子双凸极永磁轮毂电机为驱动电机;以磷酸铁锂蓄电池、超级电容、太阳能电池和依靠气动升力产生电能的辅助电源为电源的电动汽车,通过阐述双凸极永磁电机的工作原理和分析电动汽车的性能需求,对电动汽车的驱动控制系统和电源管理系统进行研究,最后在总体上对电动汽车控制系统进行总成。采用TMS320F2812DSP作为电动汽车控制系统的核心控制器,实现驱动控制和电源管理。在分析
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本文提出的场路结合磁网络法以发电机电磁场分析为基础,避免了大量粗略的假设和经验公式,计算精度和可靠性都比传统算法要高,且比电磁场数值计算方法简洁省时。其基本原理是,把电机内部磁通密度相对均匀的部分看作一个单元,计算出单元磁导,根据磁路与电路的相似性,把各个节点用等效磁导连接起来构成一个磁导的网络图。在建模中对于气隙的处理提出了一种新方法,即将气隙分为两层,中间分割线为一条定转子的重合磁位线。与定子
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课题组承担的国家科技支撑计划《1000MW级水轮发电机综合场及机网协调运行研究》项目需要针对系统扰动条件下水轮发电机的标准数学模型进行验证性研究。本文以此为依托,针对实验室7.5kW水轮发电机模型机组,进行了多种动态运行工况的时步有限元仿真和试验研究,为进一步建立电力系统分析所需的简化发电机模型提供理论基础和实践依据。主要成果如下:1.为了充分反映发电机复杂非线性因素对机-网协调过程的影响,本文建
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节能减排是国家现在发展工业的永恒主题。风能是一种清洁的、可再生的能源。风能的开发可以有效地缓解能源紧张、调整能源结构、减少环境污染,是一种重要的可再生能源开发利用途径。目前热泵技术的应用主要是在电厂抽气的耦合集中供暖中,对于其在可再生能源的应用还是首次提出,所以风电与压缩式热泵结合这种新型的、清洁的供暖方式有着广阔的发展空间和重要的意义。本文主要研究内容是风电与压缩式热泵结合方法的模型和供暖系统的
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