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基于雙饋感應發電機的變速恒頻風力發電機組由于其優良的運行特征,在國內各大型風電場得到了普遍運用。雙饋感應發電機的定子繞組直接與電網聯接,轉子繞組通過背靠背的變流器與電網聯接,電能則可以從發電機的定子和轉子兩側進行傳送。對變速恒頻雙饋感應風電機組的控制一般采用簡單可靠的恒功率因數控制方式,定子側和網側變流器都是在單位功率因數狀態下運行,發電機的勵磁電流全部由轉子來提供。但當風速變化時,這種控制方式難
隨著電功率的增大,繼電器的電壓等級越來越高。用于通斷高壓負載的電磁繼電器,其觸點間、主觸點與其他部位的耐電壓設計直接是影響繼電器的工作可靠性。由于許多場合對繼電器的尺寸和重量要求比較苛刻,不能一味通過增加繼電器結構尺寸來提高其耐壓等級。因此,如何在不增加繼電器外形尺寸的研究下,有效提高繼電器的耐電壓能力是高壓繼電器研制的關鍵問題。 目前電磁繼電器耐壓設計方法可以分為三大類別:材料耐壓設計、耐壓結
低壓電器是一種能根據外界的信號和要求,手動或自動地接通、斷開電路,以實現對電路或非電對象的切換、控制、保護、檢測、變換和調節的元件或設備。控制電器按其工作電壓的高低,以交流1200V、直流1500V為界,可劃分為高壓控制電器和低壓控制電器兩大類。總的來說,低壓電器可以分為配電電器和控制電器兩大類,是成套電氣設備的基本組成元件。在工業、農業、交通、*以及人們用電部門中,大多數采用低壓供電,因此電器
電力電子設備的廣泛使用,給電網注入了嚴重影響電能質量的諧波,抑制諧波的首要任務是找到諧波源。近年來諧波識別技術得到了深入研究,有一類識別方法叫做線性回歸法,該方法利用等效電路中PCC點處電流和電壓的實部、虛部構造回歸方程,估算出的回歸系數即為系統側諧波阻抗,在此基礎上定量地確定出用戶側的諧波**水平。要準確地分析諧波源在哪一側,主要取決于是否能準確地估算出系統側諧波阻抗,因此線性回歸法的關鍵是利
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