威海智能电网调度控制系统设计与实现

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随着国民工业经济的发展,电力系统的规模越来越大,发电机组容量越来越大,电力系统的网络结构也越来越复杂,系统的运行方式也呈现多样化,各层调度需要更多的数据来了解电力系统网络的运行情况。计算机通信技术的发展推动了电力系统的自动化,电网的自动化可以保障电力系统优质,安全,经济的运行并且可以向用户提供廉价可靠的电力。电力系统的自动化是一门综合性很高的技术,包括计算机理论、通讯理论等多方面知识的应用。其中基于计算机的智能电网调度控制系统,可以采集终端运行的设备数据,并且可以监控终端的设备,调节设备参数,对故障
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近年来无线供电技术在消费电子、工业设备及自动化装备、医疗电子和军事装备等多个领域得到了广泛的应用。无线供电技术使得电能的传递不再受导线的束缚,这给人们生产生活带来了极大的便利。虽然现有的无线供电技术在跨空气或绝缘体外壳等低损耗介质应用中表现出良好的性能,但绝大部分的技术方法还不能直接应用在跨非铁磁性高损耗介质(如金属、泥浆、含盐液体)的场合,会出现无线传输效率严重降低,甚至完全被屏蔽的现象。为拓展
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精密测量是从高技术到实际工程应用广泛领域中最基础的工作,它反映了各方面的技术发展和水平。所有的测量都存在设备分辨率的问题,而测量分辨率总是有限的,这就使得在测量时以标准值为中心的区域形成了一个模糊区。这个模糊区是根据两个比对对象间的信号变化特性形成的。无论是集中的模糊区还是离散的模糊区,参考信号与被测信号间的比对特征能够在模糊区的边沿灵敏检测出模糊区内外的不同结果。这样,检测精度将大幅高于测量分辨
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随着电子技术的飞速发展,电源管理类芯片早已大范围应用在诸如汽车、网络通信、工业应用、计算机等诸多电子产品领域,这有力的推动了人们对电源类的芯片的创新与研究。随着人们对电子产品各方面性能提出越来越高的要求,高效率、大负载电流以及高集成度成为电源管理类芯片的主要发展方向。开关型电流环DC/DC芯片由于其转换效率高、带载能力强、集成度高、瞬态响应速度快等优点,应用前景非常广阔。本文基于电流环同步降压(B
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可控硅是一种具有开关作用的大功率半导体器件,被广泛应用于大容量的整流系统中。传统的可控硅整流系统采用模拟触发控制器给可控硅提供触发脉冲,但是其存在抗干扰性能弱,控制精度不够高等缺点。伴随数字电子技术的高速发展,集成电路和数字控制技术的结合正在越来越多的工业应用场合展现出其强大的作用。现场可编程门阵列(FPGA)是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,它具有速度高、功耗低、经济
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随着电子信息科学技术的不断发展,便携式电子设备的使用越来越普遍,对其性能的要求也越来越高,而供电电源的性能是决定便携式电子设备性能的重要因素,因而高性能电源管理类芯片的研究与设计对于市场需求具有实际的应用意义。本论文的课题来源是基于西安电子科技大学CAD研究所的科研项目“电源管理类集成电路关键技术的研究及设计”,研究设计了一款频率可调的高效同步BUCK型DC-DC转换器XD2825。通过对模拟CM
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电能的利用极大的提高了人们的生活质量,然而长期以来人们对电能的使用效率一直处在中等偏下的水平,造成能源的严重浪费。对提高电能利用效率的不断追求促使了电源管理芯片的产生和发展。由于集成电路技术的飞速发展以功率MOSFET为代表的全控型器件得以出现,促进了电源管理设备向着高频和中小化方向发展,为电源芯片的小型化提供了条件。较早出现的LDO线性稳压电源,虽然成本低、噪音小,但其体积较大,电能转换效率不高
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风电作为一种清洁能源近年获得了快速的发展,对于实现能源结构的调整优化、节能减排、能源安全以及应对气候变化都具有重要的意义。辽宁省风资源丰富,风电装机总量位居前列,随着风电场的大规模并网运行使得风电消纳与电网调峰能力之间的矛盾较为突出。电网的调峰能力与电源结构和机组出力方式等因素相关,是制约电网接纳风电能力的主要技术因素。本研究从辽宁电网电源结构与电网装机情况入手,分析了风电场的分布与时空出力特性。
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随着全球能源危机日益严重,循环流化床燃烧技术因其清洁、高效的特点,近几年在我国得到了迅猛发展。循环流化床锅炉通常采用高灰分、低热值燃料,导致排渣量很大。冷渣器在保证灰渣顺利排出的同时,还可以将锅炉排渣的余热回收利用,提高锅炉机组的热效率。因此冷渣器的运行状况直接影响整个机组的安全经济运行水平。本文分析了国内外各类型冷渣器的性能特点和研究现状,主要包括风水联合冷渣器和滚筒式冷渣器等。其中,风水联合冷
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变压器的运行状态事关企业和百姓的日常生产生活,其稳定性和安全性水平将直接影响国民经济建设。由于云南昆明地处高原,很多地区多为山地,地理环境较为恶劣。因而很多变压器位于地理位置偏僻的山区,需要诊断精度更高的监测技术。基于此,对变压器在线监测系统提出了新的要求,为了当前的问题,本文的主要工作如下:首先,对昆明市东川区供电所变压器监测与管理存在的问题,分析了系统管理人员、监测人员和维护人员对于变压器管理
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