发表时间:2009-11-06
提出了无刷励磁同步风力发电机励磁系统设计方案,主励磁机发出交流电,经过旋转整流器供给风力发电机励磁,只需跟随风速变化,控制主励磁机的励磁即可控制同步发电机的励磁,使得输出电压恒定,在额定风速以下,获得最大风能利用系数。设计了基于可编程逻辑控制器(PLC)的发电机无刷励磁调节系统,应用改进的PID控制算法,外加电力系统稳定器(PSS)附加调节器。该系统具有可靠性高、抗干扰能力强、硬件简单和系统可扩展性强的特点。
发表时间:2009-11-04
论述了在设计无刷同步发电机过程中,三次谐波线圈的设计要点、设计方法、计算公式、注意事项、计算范例,以及相量作图法的应用。
发表时间:2009-11-02
随着国家对风电行业的扶持力度加大,风电产业发展迅猛。2007年中国大陆新增风电机组3155台,装机容量330.4万KW。与2006年当年新增装机133.7万KW相比,2007年当年新增装机增长率为147.1%。
发表时间:2009-09-11
中国是世界上人口最多的国家,拥有13 多亿人口,占世界人口总量的20%。正因如此,中国已成为仅次于美国的世界第二大能源消费国。自1980 年以来,中国经济快速增长,相应推升了能源的生产和消费。到2030 年,中国对一次能源的需求量可能将比目前翻一番。
发表时间:2009-09-09
以风力发电项目为背景,应用电压空间矢量脉宽调制技术(SVPWM)的控制方法,分析了永磁同步电动机矢量控制原理并研究了永磁同步电机的控制策略。详细讨论了建立永磁同步电机SVPWM控制系统仿真模型的方法,在Matlab7.0/simulink中建立了永磁同步电机SVPWM控制系统的模型,并进行了仿真实验。仿真结果表明本文论述的永磁同步电机SVPWM控制系统应用的正确性。
发表时间:2009-09-02
21世纪初,全球经济的发展使能源消耗总量创下了又一新高,对电的需求远远超出了对原始能量的需求总和,水利发电,将以其无可比拟的生态和环境优势在将来的能源供应中起重要的作用。
发表时间:2009-08-25
现代电力系统对于自动化及工业通讯的需求日益提高。在水电、火电、风电、核电以及热 电等电力领域发电、输变电、配网的过程当中,随着电力现场设备的增多,对于各种数据采集与监控的要求也日益严格。传输数据量变得更大,速度也变得更快,不但数据的流量及方向更需要有效控制与监测,数据处理能力也需要提高,更多部门需要了解数据传输的状态,而对于抗恶劣气候环境的需求同样不可或缺。
发表时间:2009-08-20
随着发电机单机容量的不断增大致使短路电流迅速提高,使普通的中压开关已无法满足开断能力的要求,同时为了提高安全可靠性,导致了离相封闭母线的迅速发展以及发电机、变压器单元接线的广泛采用。
发表时间:2009-08-20
本文主要介绍电厂的基本知识。
发表时间:2009-08-06
为了减轻自动发电控制机组调节负担,提高控制合格率,提高电网调度自动化水平,安徽电网实时发电控制系统利用超短期负荷预计的结果,自动调整机组发电计划,并自动下发到电厂,使发电机组能较为准确地响应系统负荷变化。该系统改变了传统调度人员用电话调度发电出力的方式,使发电调度较为科学合理,在减轻机组调节负担和提高电网控制合格率的同时,减轻了运行人员负担、提高了电网运行安全性。一年多的运行情况表明,该系统投入小,见效明显,对以火电机组为主的电网实用化工作和提高电网调度自动化水平及质量控制有借鉴作用,可供建立电力实时市场技术支持系统时参考
发表时间:2009-07-29
以热工自动化为龙头的发电厂集散控制系统(DCS/FCS)已得到了广泛的应用,但大都侧重于汽机和锅炉,对电气系统考虑较少,机炉与电气之间的控制及自动化水平不协调。以分层分布式变电站综合自动化为依据的的发电厂电气监控管理系统(ECS)实现了对发电厂电气系统的电气运行、保护、控制、故障信息管理及故障诊断、电气性能优化等功能的综合自动化在线监控管理。
发表时间:2009-07-21
TransAlta电力集团下属Sundance电厂通过部署全厂的无线网络,导入Wonderware IntelaTrac移动作业和决策支持系统,强化了基于设备状态的预防性维护体系,优化了维护流程、降低了运行和维护成本百万美元。并获得《POWER》杂志2005年 “MarMaDuke O&M奖”。
发表时间:2009-07-20
未来的电力行业是一个复杂的难题,可能出现各种不同的结果,电力行业可能成为这些结果的催化剂,积极促进全球经济增长或成为经济增长的瓶颈,在全球变暖的问题上,要么成为英雄,要么成为恶棍。
发表时间:2009-07-14
在逐步加强能源计量管理工作的同时,大家逐渐意识到,计量技术机构与企业的节能计量技术创新是能源计量工作持续、深入开展的重要保障。
发表时间:2009-06-25
风力发电机组大多采用软并网方式, 但是在启动时仍会产生较大的冲击电流。当风速超过切出风速时, 风机会从额定出力状态自动退出运行。如果整个风电场所有风机几乎同时动作, 这种冲击对配电网的影响十分明显。
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