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太白山景区营销策略研究
【发表日期】
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2021年01期
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随着风能、太阳能等新能源在配电网中应用逐步广泛、并网容量不断提升,并网规程要求新能源并网具备低电压穿越能力,对配电网安全稳定问题,特别是故障电流特性和继电保护配置带来了较大挑战。低电压穿越下新能源短路电流特性不同于传统同步发电机,对配电网继电保护和供电可靠性有着重要影响。本文对新能源故障电流特性、故障计算模型、含新能源接入配电网故障分析方法以及新能源接入配电网的继电保护方法等方面开展了系统研究工作
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磁耦合谐振式无线电能传输(MCR-WPT)技术传输效率高、安全可靠且摆脱电线束缚,近年来迅速成为国内外研究热点之一。目前无线电能传输正朝着大功率应用场合发展,本文对MCR-WPT系统在火箭供电上的应用进行研究,提出了箭地无线供电方案,并对其进行仿真分析和实验验证。该方法可在较高传输效率的情况下,能够稳定的进行箭地无线电能传输。首先基于耦合模型,结合SS机构补偿拓扑,分析了磁耦合谐振式无线电能传输基
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永磁同步电机能量密度高,结构简单,具备良好的启动、调速性能。因此其常作为助力电机应用于电动助力转向系统中。经驾驶员操纵的转向盘转速范围跨度很广,为了能够在宽转速范围获得平稳助力,研究永磁同步电机弱磁扩速对提升转向性能和驾驶体验具有重要意义。本文首先介绍了永磁同步电机弱磁控制基本原理。其次,对比了基于电压反馈的负_di电流补偿与定子电流超前角两种弱磁控制方式。为提高系统鲁棒性,简化参数整定,减小传统
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风力发电在替代传统火电的同时,对电力系统的稳定性具有显著影响。直驱式永磁同步风力发电机由于电网兼容性强,在大容量风电应用中受到了重视。本文建立了直驱式风机并网电力系统模型,在此基础上,采用时域仿真和能量函数法,对不同故障下系统的暂态稳定性进行分析。首先,建立了直驱式风电机组的数学模型,包括风力机、永磁同步发电机,以及换流器平均模型等。根据风速大小,将最大功率点跟踪控制和恒功率控制相结合,在单机系统
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双凸极结构的开关磁阻电机相较于传统电机,具有结构简单、坚固、可靠性高的优点,适用于高温、高污染的恶劣工作环境,但开关磁阻电机的运行过于依赖位置传感器提供的精确位置信号且运行过程中转矩脉动大。研究可靠性高、成本低廉、输出转矩稳定的开关磁阻电机控制系统对进一步拓宽电机应用范围具有重要意义。本文针对当前开关磁阻电机存在运行时过度依赖传感器提供精确位置信号且运行过程中容易产生较大转矩脉动的问题,研究了一种
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质子交换膜燃料电池(Proton Exchange Membrane Fuel Cell,PEMFC)是一种新型的发电装置,因具有清洁、高效等特性在分布式发电领域中备受关注。然而PEMFC无法产生稳定的直流电,生产成本昂贵并且作为分布式电源难以与配电网协调,故需对PEMFC的输出电能进行控制,使其在获得最大功率的同时符合相关并网指标。本文提出了基于等效滑模控制(SMC)的最大功率点跟踪(MPPT)
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降压(Buck)功率因数校正(Power Factor Correction,PFC)变换器具有输出电压低、功率器件电压应力低等优点广泛地应用在小功率交流-直流变换的场合,但是该变换器在输入电压低于输出电压时不工作,从而输入电流有死区,导致功率因数(Power Factor,PF)较低。为了消除死区,Buck-Buck/Boost PFC变换器被提出,当输入电压低于输出电压时,Buck/Boost
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随着新能源及分布式电源的快速发展以及城市直流负荷需求逐渐增大,直流配电网已经成为当下研究的热点。在不同电压等级的直流母线互联系统中,模块化多电平直流固态变压器(Modular Multilevel Converter-Direct Current Solid State Transformer,MMC-DCSST)将起到了非常重要的作用。MMC-DCSST采用模块化设计易于拓展,适用于电压等级高,
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