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利用電容器進行無功功率補償技術來挖掘現有電力資源(包括發電和輸配電設備等)潛力,是一種既少花錢又見效的節能有效措施。其通過無功補償控制器,根據配電系統無功功率多少或功率因數高低來控制并聯補償電容器進行投切,原理簡單、投資少、使用方便、運行經濟,可以保證電壓合格率和合理地功率因數。 但隨著科學技術的不斷進步,一些新型電子設備的應用,在大量消耗無功功率的同時還會產生一定形式的諧波。由于諧波的產生和存
高速永磁電機通常指轉速**過10000r/min的電機,此類電機具有較高的轉速,功率密度遠大于同功率的其他類型的中低速電機,而幾何尺寸又遠小于同功率的中低速電機;采用永磁體勵磁,可以降低電銅耗,提高電機效率,另一方面電機的結構簡單,便于電機的維護;同時,高速永磁電機具有轉動慣量笑,動態響應速度快的優點。鑒于此,高速電機在高速離心壓縮機、儲能飛輪、高速磨床等場合應用較廣,同時在航空航天、動力汽車以及
隨著風能、太陽能等具有隨機性特點的電源不斷接入電網,以及人們對電能質量要求的日益提高,儲能技術作為增強系統靈活性、可控性,改善電能質量的手段得到了快速發展。其中,**導儲能技術以高儲能效率和快速的功率調節反應能力得到研究人員的重視。早期的**導儲能(SMES)以平滑日負荷曲線,減小發動機出力波動為應用目標,研究多集中在大容量高功率儲能裝置,主要是**導磁體及其輔助設備的設計與優化。由于大容量**導儲能成
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