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非接觸感應電能傳輸技術是一種新型的電能傳輸技術,避免了傳統接觸式供電的接點隨著時間的增長而老化,導致接觸不良、漏電短路故障和安全事故。 非接觸感應電能傳輸技術打破了在化工、鉆井、工礦、水下探測等特殊行業的某些場所下的電工設備饋電的限制,開拓了如在電動汽車、高速磁懸浮列車饋電以及在生物醫學、家用電器等方面的應用。 感應耦合式電能無線傳輸技術借助于現代控制理論和方法實現了無物理連接的電能傳輸,消除了
目前電力系統的各級變配電站中備用電源自動投入裝置作為提高供電可靠性的一種切實而有效的手段得到了廣泛應用。因為當前的許多地方電網結構已經實現手拉手環網接線,采用開環方式運行。為提高供電可靠性,在開環運行的變電站進線,裝設備用電源自動裝置:當主供電源發生故障后,備用電源自動投入運行,從而保證了后較用戶供電及時性和連續性。借助這種供電方案的實際優勢和實際效果,一些電力系統配電網設計規范中引入了一種雙向
目前,對智能電網的定義都局限于本國的國情,作為倡導智能電網建設的美國電力科學研究院(EPRI),對智能電網的定義是:自愈、安全、集成、協同、預測、優化、交互。歐盟**對智能電網的定義是:支持分布式和可再生能源的接入,較可靠安全電力供應,面向服務的構架,靈活的電網應用,**自動化和分布式智能,負荷和電源的本地交互,以客戶為中心。 智能電網應以現代輸配電網為物理基礎,建立在集成和高速雙向的通信網絡
作為較具發展前進的可再生能源技術之一,太陽能光伏并網發電技術成為各國學者的研究熱點。伴隨越來越多的光伏發電系統接入電網,給電網的保護提出了新的課題:反孤島監測。孤島效應是指由于電氣故障、人為操作及自然因素等原因造成電網供電中斷時,各個用戶端的光伏并網發電系統未能及時檢測出停電狀態并將自身切離電網,與周圍的負載形成一個電力公司無法掌控的自給供電的孤島。事實上不僅是光伏,任何分布式發電系統,包括普通
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