?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 探讨多能互补独立发电pȝ控制技术优化应用策?中国工业电器|?/title><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" /><meta name="description" content="Զδ޹˾Ʒչʾȫսǿ,ȫս,ȫս޸һֱʼ,ȫսǮ,ȫս˾й,ȫս,ȫսؼ佫ô,ȫսؼ佫,ȫս͢,ȫս" /><meta name="keywords" content="ȫս1.7" /> <link href="/style/Template/public.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/style/Template/tech.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script src="/Js/jquery-1.6.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Js/ArticlePost/HitNum.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Js/ArticleComments/ArticleComments.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Js/Search/Search.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Js/Public.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Js/Advertisement/GetAdvertisement.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Js/ComZF.js" type="text/javascript"></script> <!-- Google Tag Manager --> <noscript><iframe src="http://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-9RQX" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript> <script>(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-9RQX');</script> <!-- End Google Tag Manager --> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <title>ȫսдļ
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探讨多能互补独立发电pȝ控制技术优化应用策?/h1>
文章来源Q【互联网?作者:??点击Q?span id="HitNum">?旉Q?span id="dTime">2018/9/11 8:51:36

多能互补的发电Ş式目前已l越来越多的被能源生产领域采UI因此Q从g和Y件等多个角度Q对多能互补独立发电控制pȝq行优化设计Q是目前很多能源工作领域人员高度x的问题?

1 多能互补独立发电pȝ控制存在的问?

Q?Q硬件设计方面的问题。目前,一些多能互补技术体pȝ设计~Z对二极管设计状态的xQƈ没有按照整流桥的具体使用特征Q对g控制器装|的价D行综合判断。在q样的情况下Q电压技术资源的处理应用~Z与多能互补系l实际特点的ҎQ无法在额定电压资源的角度实现对多能互补业务体系的优化徏设,十分不利于硬件资源设计水q的全面优化。还有一些硬件设计策略在q行独立发电体系的过E中Q对于额定输入电压的xE度不Qƈ没有Ҏ甉|的实际变化特点进行整桥设计措施的制定。在q样的情况下Q很多整桥的参数很隑֜g资源配置斚w实现必要的优化,无法全面的与多能互补技术体pȝ操作实现Ҏ。还有一些硬件的设计对于额定电压的重视程度不Iq没有将风机按照g资源技术体pȝ特点加以控制处理。导致硬件资源的操作言很难与多能互补技术体pȝ实际需要保持一_很大E度上降低了二极等关键性技术资源的实际应用价倹{一些硬件资源的设计工作对于电\的稳定性特点关注程度不Iq没有结合二极管整流桥的设计特点Q对电\技术体pȝ实际操作诉求予以完善Q导致很多控制器装置的电压设计策略与多能互补技术体制的Ҏ不够全面Q降低了g资源的综合应用h倹{?

Q?QY件设计方面的问题。部分风光互补发늳lY件资源的设计~Z对电ȝ控措施的xQƈ没有l合当前发电控制pȝ的实际操作需要,对蓄甉|资源的实际应用措施加以调查,在这L情况下,很多软g资源设计的h值难以得到充分的明确Q无法从软g资源设计体系的角度制定多能互补发늳l的实际应用措施Q很大程度上降低了电阻资源综合管控质量。一些多能互补风光发늳l的操作对于软g资源设计应用的关注存在不I~Z对蓄甉|资源电压控制体系的重视。部分Y件设计业务体pȝ很难风能资源和光能资源的具体收集措施进行整合处理,十分不利于Y件设计业务体pȝ合性操作质量的优化。还有一些风光控制管理技术体pȝ设计对于独立发电pȝ的操作h值关注程度不Iq不能按照电d载状态完成对软g设计Ҏ的优化处理,很大E度上降低了风光发电互补pȝ的综合操作h倹{?

2 多能互补发电pȝ控制技术优化策?

Q?Q硬件优化设计方案。首先,要对二极装|在独立发电pȝ之中的应用特征进行研IӞl合额定电压输入机制的实际特点,对电力和甉|输送模式进行全面的分析处理Qƈ为硬件资源的优化设计创造有利的基础性条件。要按照风机控制装置的精准设计需要,Ҏ术资源的q行l验q行全面的调查,q从发电|的具体操作诉求出发Q对甉|装置的额定参数进行明,佉K定电压可以ؓg设计优化{略的制定提供必要的指导。要按照电力E_性处理的客观需要,对电力的实际电阻q行全面的分析控Ӟq从电容的综合性用需求入手,全面的调整发늳l的电容和电Mh|q保证电阻资源的参数能够全面适应g资源的优化用需要,为发늳l综合控制质量的优化创造有利条件。硬件设计方案的制定q需要从风机控制的角度出发,对发甉|的各参数进行整合研IӞl合整流桥的具体设计特点Q对多能互补技术体pȝ实际操作模式q行调查Qؓg资源优化设计理念的精准应用创造良好的基础条g。可以从甉|分析的角度出发,对电路变化过E中的多能互补技术体pȝ点进行调查,按照发电控制pȝ操作的实际需要,Ҏ多的风光互补发电技术模式进行h值分析,以便更多的电感因素可以充分的适应发电pȝ的音乐要求,实现甉|应用价值的优化。可以按照储能电感的特点Q对甉|甉|的特征加以研IӞ为电感连l状态的操作控制提供必要支持Qƈ提升临界Ҏ在多能互补技术领域的应用价倹{?

Q?QY件资源的优化设计{略。在q行软g设计技术体pd讄q程中,必须对电阻资源的技术管控措施进行调查,全面的按照蓄甉|应用的特征,对Y件资源设计的合理性做出全面分析,以便多能互补技术体pȝ设计可以凭借电压的优化调整控制实现对独立发늳l技术h值的明确Q强化Y件资源技术体pȝ应用价倹{可以从药电阻的综合特点入手,对全部的电阻应用特点予以完善Q凭借不同别的独立pȝ电阻配置特点Q对软g设计不同阶段的综合hD行调查,以便风光互补pȝ的徏讑֏以更加全面的适应软g资源应用q程中的闲置性资源调查处理特点,使更多的药电阻可以实现与独立发甉|制系l的_ևҎ。Y件设计方案的制定q必M蓄电池装|的控制技术操作角度,对荷载电阻资源的实际应用价g以明,充分按照软g资源l合设计体系的操作要求,对Y件的设计不之处予以优化Q提升系l综合质量?

3 l论

使用风光互补的方式完成对独立发电pȝ的设计处理,可以很大E度上提升发늳l的l合性操作质量。因此,从硬件设计和软g设计{多个方面,对多能互补技术资源的实际应用{略q行制定Q对提升多能互补发电pȝ的综合应用h|h十分重要的意义?


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