在能源領域快速發(fā)展的當下,光伏儲能逆變一體機作為一種整合了光伏發(fā)電、電能存儲以及逆變轉換功能的設備,正逐漸成為分布式能源系統(tǒng)中的關鍵組成部分。其不僅能夠將太陽能轉化為電能供負載使用,還能在光照不足或停電時,利用存儲的電能繼續(xù)為負載供電。而在這一過程中,UPS(不間斷電源)功能起到了至關重要的作用,保障了負載供電的連續(xù)性和穩(wěn)定性。那么,光伏儲能逆變一體機的 UPS 功能究竟是在線式的還是離線式的呢?要解答這個問題,需要深入了解在線式和離線式 UPS 的工作原理與特點。
加速度計是一種非常不錯的傳感器,可以檢測到開始傾塌的大橋在重力作用下,呈現細微的方向變化時的靜態(tài)和動態(tài)加速度。
隨著技術的不斷進步和電力行業(yè)的持續(xù)發(fā)展 ,智能電廠的發(fā)展成為電力行業(yè)的重要趨勢。在智能電廠的設計階段 , 三維設計平臺可以優(yōu)化設計過程 ,實現多專業(yè)的設計協同 。鑒于此 ,對平面布置圖、管道軸測圖、系統(tǒng)流程圖和管道材料匯總表 的成品生成進行研究 ,得出以下結論:使用三維設計平臺生成的成品能夠提高設計精確度 ,節(jié)省設計時間 ,有利于數字化移交和 智能電廠建設的數據處理、分析和使用。
工礦企業(yè)中的用電負荷中存在大量的電動機負載 ,且隨著近些年裝置規(guī)模的逐漸增大 , 電動機負載在供電中壓系 統(tǒng)中的占比顯著增加 , 也促使企業(yè)中壓系統(tǒng)容量不斷擴大 , 主變壓器從常見的16 MVA增加到31. 5 MVA甚至50 MVA。此時 , 系統(tǒng)的 短路電流就成為限制系統(tǒng)無限制擴容的最大阻力。隨著電動機能耗等級要求的不斷提高 ,這一問題更加凸顯。鑒于此 ,通過實際 案例分析計算 ,來分析產生這一問題的原因。
針對目前開關柜溫度監(jiān)測存在的問題 , 在研究了負荷電流 、環(huán)境溫度 、溫度變化時間等因素對開關柜溫升的影響 后 ,運用有限元溫度場仿真技術預測了開關柜內部的溫度分布情況 。將溫度場仿真數據作為機器學習的訓練樣本 、溫升試驗數 據作為機器學習的測試樣本 ,經神經網絡創(chuàng)建 、訓練及算法仿真測試 ,得出不同于以往單一溫度值的溫度—電流—時間多物理量 耦合溫升預測模型 。將模型植入到嵌入式溫升主動預警裝置中 ,經大量試驗后提出開關柜溫度監(jiān)測策略 ,現已成功應用于國家 電網智慧變電站首批試點項目 ,對制定開關設備載流性能的智能運維策略有實際應用價值。
針對電網信息模型(Grid Information Model ,GIM)利用不足、與其他平臺業(yè)務集成度低的問題 ,提出一種基于GIM 的輸變電工程全生命周期三維數字建模方法 ,涵蓋三維業(yè)務模型與數字孿生構建 ,打通設計與建設管理環(huán)節(jié) ,避免重復建模 , 節(jié) 約成本 , 最終實現輸變電工程的投—建—運—調全周期應用管理 。 以200 kv變電站為實踐案例 ,驗證該方法在全生命周期管理 中的應用效果 , 為電力行業(yè)數字化轉型提供了創(chuàng)新解決方案。
隨著電力系統(tǒng)自動化水平不斷提升 ,一鍵順控技術在提高操作效率和減少人為錯誤方面發(fā)揮了重要作用。然而 ,傳 統(tǒng)的隔離開關分合閘位置確認方式存在單一 、易誤判等問題 , 為確保電網安全穩(wěn)定運行 ,對隔離開關分合閘位置進行“雙確認 ” 技術改造 , 以姿態(tài)傳感器、微動開關、視頻聯動位置遙信作為輔助判據?,F對改造方案、技術路線、安裝方案及調試驗收幾個環(huán)節(jié) 進行闡述 ,可為后續(xù)“雙確認”技術改造提供借鑒 ,提升工程設計水平。
氬弧焊作為一種重要的焊接工藝,在現代工業(yè)生產中應用廣泛。氬弧焊的高壓引弧過程涉及到高電壓、大電流以及復雜的電氣特性,而為何它不會擊穿整流二極管和電容,這背后有著諸多因素的考量。
共模扼流圈,也稱為共模電感,主要用于濾除共模干擾信號,保護電路中的敏感元件免受外界電磁干擾的影響。
?DIS采集系統(tǒng)方案?主要包括傳感器端、采集器端和計算機端三個部分,每個部分都有其特定的功能和設計要求。
在電子電路設計與應用中,電流倒灌是一個常見且需要特別注意的問題。電流倒灌,簡單來說,是指電流在電路中不按照預期方向流動,而是反向流入某些組件或子系統(tǒng),這種非預期的電流流向可能導致設備故障、性能下降甚至損壞。本文將深入探討電流倒灌的成因、其對電子系統(tǒng)的潛在危害,并提出有效的預防措施。
在科技飛速發(fā)展的當下,工業(yè)物聯網正以雷霆萬鈞之勢崛起,成為驅動新工業(yè)革命的核心智能化引擎。它融合了先進的信息技術與傳統(tǒng)工業(yè)制造,為工業(yè)領域帶來了翻天覆地的變革,重塑著全球工業(yè)的發(fā)展格局。
在超級電容充電電路中,限流問題是一個關鍵且復雜的部分,它直接影響著超級電容的充電效率、安全性以及使用壽命。超級電容作為一種新型儲能元件,具有高功率密度、快速充放電等特性,然而在充電過程中,由于其充電電流較大,若不加以控制,可能會引發(fā)一系列問題。
在工業(yè)發(fā)展的漫長歷程中,每一次重大變革都伴隨著新興技術的蓬勃興起。如今,我們正處于工業(yè) 4.0 的時代浪潮之中,人工智能與大數據宛如并駕齊驅的雙引擎,為工業(yè) 4.0 的發(fā)展注入了源源不斷的動力,引領工業(yè)領域邁向智能化、高效化的全新階段。
在現代電子制造業(yè)中,PCB(印制電路板)作為電子設備的基礎組件,其質量直接決定了整個電子產品的性能和可靠性。因此,控制PCB電路板生產中的質量問題,不僅是生產過程中的重點,也是整個電子產品設計和制造鏈的關鍵。本文將從多個維度探討如何全方位把控PCB電路板生產中的質量,包括原材料選擇、設計審核、生產過程控制、質量控制與檢測、員工培訓與管理以及環(huán)境與設備維護等方面。