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电动汽车的无(低)污染优点,使其成为当代汽车发展的主要方向。电动汽车的发展需要解决两大难题,即能量存储和动力驱动。由于短期内动力电池储能不足的问题难以解决,使能量管理技术成为电动汽车发展的关键。在传统充电技术中,常用的恒压充电、恒压限流充电、恒流充电等模式,都是由人工控制充电过程,大多存在着严重的过充电现象。充电质量的好坏,直接影响蓄电池的使用寿命。而新型蓄电池智能管理系统的设计,就是为了在线检测
随着国内电力工业的不断发展,发电厂、变电站在故障情况下要求不间断电源供电的交流负荷越来越多,对交流供电质量和交流供电的可靠性的要求也越来越高,因此如何提高逆变器的供电质量和供电可靠性是逆变器研究的重点。
本文为了区别于其他太阳能电源控制器,采用低压钠灯作为负载。太阳能强度受各种因素(季节、地点、气候等)的影响而不能维持常量,导致太阳能综合利用系统受日照、温度、使用负载变化等条件影响比较大,使系统非线性较强,加大系统的控制难度。为了实现电源和负载之间稳定、高效工作,提高供电质量,同时对系统中蓄电池循环充放电和充放电深度加以合理控制,而且延长蓄电池使用寿命,需要借助于设计一种高效、可靠的、智能的太阳能
目前应用最为广泛的分布式光伏发电系统,是建在城市建筑物屋顶的光伏发电项目。该类项目必须接入公共电网,与公共电网一起为附近的用户供电。如果没有公共电网支撑,分布式系统就无法保证用户的用电可靠性和用电质量。
电网安全是现代社会运行的基础,只有电网安全稳定运行,才能不辱使命,为拉动内需保增长提供电力支撑。电网不仅是连接电源和用户的电力输送载体,更是具有市场功能的能源优化配置的载体,从而为推动新能源大规模开发利用铺路。
随着用户用电负荷的增加,供电质量的要求也越来越高,供电部门需要了解电网质量和用户的各种用电参数,如功率、电压、电流、频率等,这样三相电能表的应用范围得到了扩大。电能计量、电费核算及收缴的及时性和准确性已成为用电企业的重要课题。
浪涌电流会造成电源电压波形塌陷,使得供电质量变差,甚至会影响其他用电设备的工作以及使保护电路动作;由于浪涌电流冲击整流器的输入熔断器,使其在若干次上电过程的浪涌电流冲击下而非过载熔断。为避免这类现象发生,而不得不选用更高额定电流的熔断器,但将出现过载时熔断器不能熔断,起不到保护整流器及用电电路的作用;过高的上电浪涌电流对整流器和滤波电容器造成不可恢复的损坏。因此,必须对带有电容滤波的整流器输入浪涌