【摘 要】
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随着智能电网的推出与不断发展,高级测量体系作为智能电网的四大组成部分之一,发挥着举足轻重的作用,而电能的数据采集、处理、分析是高级测量体系的实现基础。本文设计了一个基于单片机的低成本的集电量监测与控制功能于一体的智能化装置,并对低压电网电压、电流、功率等电量的监测与控制技术进行初步研究。本文采用集成电能计量、MCU、RTC于一体的单相电能计量SoC芯片V9821实现电量监测及控制装置的具体功能,该
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随着智能电网的推出与不断发展,高级测量体系作为智能电网的四大组成部分之一,发挥着举足轻重的作用,而电能的数据采集、处理、分析是高级测量体系的实现基础。本文设计了一个基于单片机的低成本的集电量监测与控制功能于一体的智能化装置,并对低压电网电压、电流、功率等电量的监测与控制技术进行初步研究。本文采用集成电能计量、MCU、RTC于一体的单相电能计量SoC芯片V9821实现电量监测及控制装置的具体功能,该芯片具有低功耗、封装小、计量精度高、提供多种测试数据、功能齐全的优点。本装置可实现包括电压/电流信号的采
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空间矢量控制算法作为级联型多电平逆变器常用的一种控制算法具有比较高的直流利用率,其输出相电压与线电压谐波畸变率低。目前对多电平逆变器输出零序电压抑制或消除的控制算法较少,文献中也很少提到对电平数目高的多电平逆变器实现快速定位的控制算法。本文主要在前人的基础上改进了两种空间矢量控制方法,第一是一种适用于级联型多电平逆变器输出零序电压消除型SVPWM控制算法,第二是一种适用于高电平逆变器的快速空间矢量
球磨机是一种破碎并研磨大块物料的关键制粉设备,其具有适用范围广、运行安全稳定、对物料不挑剔等特点,广泛应用于火电厂、矿山、冶金等领域。保证球磨机能够安全高效的运行,成为了生产单位取得较好经济效益的关键。然而球磨机是一个多变量、强耦合、时变性的控制对象,传统自动化控制方法很难实现对其较好的控制效果。故而,实现球磨机制粉系统的智能化控制具有重要的工程价值和现实意义。大脑情感学习模型是一种新型的机器学习
当下,动力锂离子电池作为发展新能源的主力之一,具有无可比拟的发展前景,而锂离子电池正极材料决定着电池的性能,已然成为相关领域的重点研究对象。本文主要是对微波加热动力锂离子电池正极材料的模拟研究。首先,使用COMSOL-Multiphysics对空载时微波炉内电磁场的分布进行了分析研究。然后,研究了在放入LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2之后电磁场和温度场的变化情况。并针对固体粉末材料LiNi1
氯化亚铜(CuCl)是一种重要的化工产品,在石化、冶金、医药、颜料等诸多领域中具有广泛的应用,但至今还没有被用作锂离子电池电极材料。为此,本论文采用电化学法制备了 CuCl,研究了其形貌和电化学性能,并在此基础上进一步研究了从酸性铜印刷线路板(Cu-PCB)废液中回收CuCl晶体的电化学性能。主要研究内容如下:(1)通过电化学法在铜箔表面原位生长了一层立方型CuCl晶体,并测试其电化学性能。结果表
锂离子电池是一种重要的能量储存与转换装置,相比于其他传统电池,优势明显,如电量大、循环寿命长、安全可靠和无记忆效应等,因此被广泛应用于诸多领域,特别是便携式电子设备领域。随着便携式电子设备朝着微型化和集成化的发展,提出了高能量密度的微型锂离子电池。其中,三维微型锂离子电池具有体积能量密度、集成兼容性好等优点,满足了便携式电子设备对微型锂离子电池的要求。在三维微型锂离子电池中,负极材料和隔膜是关键组
近年来,由于锂离子正极材料尖晶石LiMn2O4工作电压高、原料丰富、成本低廉、环境友好、安全性能好,被认为是最具潜力的新一代锂离子电池正极材料。但尖晶石LiMn2O4还存在一些问题,初始容量较低、循环性能差、高温(55℃)下容量衰减快等都限制着尖晶石LiMn2O4的进一步市场化。目前研究的方向,主要是通过优化合成工艺,对材料进行表相包覆及体相掺杂等方法来改善尖晶石LiMn2O4的电化学性能。本文采
电能损耗就是配电网中的各种电能元件的电能损失,通常也简称为线损,即是从配电网的首端(通常是变电站)到关口表,或者是关口表到用户电能表的过程中所损失的电能。配电网电能损耗的高低间接的体现了一个电力企业在电力损耗规划上所做出的贡献。配电网电能损耗是各企业经济效益的核心问题,只有将损耗和线损率逐步提高才能提高供电局的企业效益。因此各企业要把降低线损作为企业的努力目标。本文主要研究了以下内容:(1)首先分
锂离子电池不仅在各相关领域中得到广泛应用,在商业上也获得了巨大的成功。本文采用真空烧结法合成LiFePO4/C正极材料,采用XRD、SEM以及室温恒流充放电和交流阻抗等测试方法进行表征,对比了不同的反应条件对合成LiFePO4/C正极材料的形貌特征和电化学性能的影响。本文用碳酸锂(Li2CO3)、草酸亚铁(FeC2O4 2H2O)、磷酸二氢铵(NH4H2PO4)为原料,蔗糖作为碳源,经过高能机械球
电力变压器是电力系统中的重要设备,绕组松动变形是变压器故障中最为常见的故障类型之一。电力变压器绕组松动变形故障不能及时发现,电力变压器绕组的机械稳定性将受到很大影响,可能会造成严重安全事故。如何及时有效地检测出电力变压器绕组松动变形故障,对保障电力变压器安全稳定运行具有重要意义。本文从电力变压器绕组机械结构稳定性的角度出发对其进行绕组故障检测,当绕组发生松动变形故障时其机械结构也会发生相应变化,此