明確工商業(yè)儲能的市場定位和政策支持,確立商業(yè)模式,鼓勵多元化的儲能形式和技術(shù)(1)制定工商業(yè)儲能的定價方式。根據(jù)儲能的不同功能和服務(wù),確定儲能的充電、放電、容量等價格,反映儲能的價值和成本,保障儲能的收益水平。(2)制定工商業(yè)儲能的收益分配。根據(jù)儲能的不同參與...
我國作為海洋大國,擁有1.8萬公里海岸線,300多萬平方公里的海洋國土。海島散布于海洋中,能發(fā)揮人員居住、船只靠泊、應(yīng)急救援等重要支撐作用。但由于遠(yuǎn)離大陸電網(wǎng),應(yīng)用環(huán)境復(fù)雜等原因,海島上的供電問題成了制約海洋資源開發(fā)主要的瓶頸之一。近期,中國科學(xué)院廣州能源研究...
良好的線性度:電壓傳感器的輸出與輸入電壓之間具有良好的線性關(guān)系,能夠提供準(zhǔn)確的測量結(jié)果。安全可靠:電壓傳感器通常具有良好的絕緣性能和防護(hù)措施,能夠確保使用過程中的安全可靠性。需要注意的是,不同類型的電電壓傳感器是一種用于測量電壓信號的設(shè)備,壓傳感器可能具有不同...
針對目前深遠(yuǎn)海單一能種發(fā)電平臺輸出功率波動大、度電成本高等問題,中國科學(xué)院一步開展海上波風(fēng)光儲一體化多能互補(bǔ)發(fā)電平臺的關(guān)鍵技術(shù)研究,將波浪能、風(fēng)能、太陽能等多種能量轉(zhuǎn)換系統(tǒng)創(chuàng)新集成在一個半潛漂浮式基礎(chǔ)上。該技術(shù)共享平臺、共享錨泊、共享電纜,利用波浪能、漂浮式風(fēng)...
氫能產(chǎn)業(yè)鏈大致可以劃分為上游制氫、中游儲運(yùn)、下游應(yīng)用三個環(huán)節(jié),產(chǎn)業(yè)鏈條比較長、難點(diǎn)多。目前,中國氫能產(chǎn)業(yè)鏈已趨于完善,已初步掌握氫能制備、儲運(yùn)、加氫、燃料電池和系統(tǒng)集成等主要技術(shù)和生產(chǎn)工藝,在部分區(qū)域?qū)崿F(xiàn)燃料電池汽車小規(guī)模示范應(yīng)用。制氫產(chǎn)業(yè)是近年來快速發(fā)展的領(lǐng)...
值得注意的是,當(dāng)激磁電壓頻率fex較小或與一次被測電流自身頻率相近時,由于電磁感應(yīng)原理在激磁繞組產(chǎn)生工頻50Hz感應(yīng)電流信號,此時在在單個激磁電流波形中,無法對有效區(qū)分頻率相近的50Hz感應(yīng)電流信號和與激磁電壓頻率一致的激磁電流信號。因此自激振蕩磁通門方法對激...
加強(qiáng)工商業(yè)儲能的宣傳和培訓(xùn),提高儲能的社會認(rèn)知和市場參與工商業(yè)儲能的宣傳和培訓(xùn)是提高儲能的社會認(rèn)知和市場參與的重要途徑,應(yīng)該加強(qiáng)對儲能的宣傳和教育,提高社會公眾對儲能的了解和認(rèn)可,增強(qiáng)儲能的社會影響力和吸引力。同時,應(yīng)該加強(qiáng)對儲能的培訓(xùn)和指導(dǎo),提高工商業(yè)用戶對...
隨著科技的不斷進(jìn)步,電流傳感器也在不斷發(fā)展。一方面,電流傳感器的測量范圍不斷擴(kuò)大,能夠滿足更多應(yīng)用的需求。另一方面,電流傳感器的體積不斷減小,功耗不斷降低,使其更加適用于小型化和便攜式設(shè)備。此外,隨著物聯(lián)網(wǎng)和智能化技術(shù)的發(fā)展,電流傳感器也將與其他傳感器相結(jié)合,...
紅色曲線為 0.05 級交流電流互感器比差和角差誤差限值曲線, 黃色曲線為 50A 直流下交流比差和角差誤差曲線,黑色曲線為 20A 直流下交流比差和 角差誤差曲線。 由 5-7 ,5-8 可知,在 20A 及 50A 直流分量下, 新型交直流電流傳感 器比差...
傳統(tǒng)的電流互感器或交流比較儀,當(dāng)一次電流為交直流混合電流時,一次電流中的 直流分量并不適用于電磁感應(yīng)原理, 因此全部的直流分量用于鐵芯勵磁,致使鐵芯進(jìn)入 飽和區(qū), 此時電流互感器二次側(cè)電流出現(xiàn)畸變, 導(dǎo)致一二次安匝失去平衡,交流誤差顯 著增大。非線性鐵芯...
無錫納吉伏公司基于自激振蕩磁通門技術(shù)并結(jié)合傳統(tǒng)電流比較儀結(jié)構(gòu)設(shè)計了新型交直流電流傳感器,介紹了其系統(tǒng)組成及工作原理。通過分析新型交直流傳感器的誤差來源,對傳統(tǒng)自激振蕩磁通門傳感器進(jìn)行改進(jìn),提出了本文方案中基于雙鐵芯結(jié)構(gòu)自激振蕩磁通門傳感器的交直流檢測器,同時也...
傳統(tǒng)的電流互感器或交流比較儀,當(dāng)一次電流為交直流混合電流時,一次電流中的 直流分量并不適用于電磁感應(yīng)原理, 因此全部的直流分量用于鐵芯勵磁,致使鐵芯進(jìn)入 飽和區(qū), 此時電流互感器二次側(cè)電流出現(xiàn)畸變, 導(dǎo)致一二次安匝失去平衡,交流誤差顯 著增大。非線性鐵芯...
近年來,隨著精密電子電路的發(fā)展,在微弱電流測量領(lǐng)域,自激振蕩磁通門技術(shù)得到了廣泛應(yīng)用,不同于傳統(tǒng)磁調(diào)制器式磁通門傳感器,其電路結(jié)構(gòu)簡單,不需外加激磁電源,供電部分直接取自電子電路。其靈敏度不受自激振蕩頻率限制,自身線性度可通過優(yōu)化鐵磁參數(shù)提高,然后結(jié)合傳統(tǒng)電流...
(b)根據(jù)式(2-33)選取低磁飽和強(qiáng)度BS,降低鐵芯C1截面面積或增大激磁繞組匝數(shù)N1,可有效降低鐵芯C1激磁飽和電流閾值Ith,以便于滿足假設(shè)1、3中Ith<<IC。(c)可增大激磁電壓峰值Vout或降低采樣電阻Rs的阻值,以提高鐵芯回路穩(wěn)態(tài)充電電流IC,...
充電至t1時刻后,由于鐵芯C1飽和,激磁感抗ZL迅速變小,因此t1~t2期間,激磁電流iex迅速增大,當(dāng)激磁電流iex達(dá)到充電電流Im=ρVOH/RS時,電路環(huán)路增益11ρAv>>1滿足振蕩電路起振條件,方波激磁電壓發(fā)生反轉(zhuǎn),輸出電壓由正向峰值電壓VOH變?yōu)榉?..
t7時刻起鐵芯C1工作點(diǎn)回移至線性區(qū)A,非線性電感L仍繼續(xù)充電,此時激磁感抗ZL較大,激磁電流iex緩慢由I-th繼續(xù)增大,直至在t8時刻增大為0。t5~t8期間,構(gòu)成了激磁電流iex的負(fù)半周波TN。至此0~t8期間構(gòu)成了RL自激振蕩電路一個完整的周波,通過上...
電流精密測量研究一直以來都是計量領(lǐng)域的重點(diǎn)研究方向之一。測量電流基本的原理是法拉第電磁感應(yīng)原理,由此發(fā)展出電流互感器。而研究發(fā)現(xiàn)電流互感器正常工作時,需要勵磁電流對主鐵芯進(jìn)行磁化,而鐵芯磁化曲線具有非線性特征,因此勵磁電流也表現(xiàn)出非線性特征。非線性勵磁電流為電...
導(dǎo)致正半周波自激振蕩過程將不會在原 t5 時刻進(jìn)入飽和區(qū),而是略 有延后,即鐵芯 C1 工作點(diǎn)將滯后進(jìn)入負(fù)向飽和區(qū) C;而在正向飽和區(qū) A 及負(fù)向飽和區(qū) C 中,激磁電流峰值仍然滿足 I+m=-I-m=Im=ρVOH/RS,且非線性電感時間常數(shù)未發(fā)生變化, 因...
當(dāng)一次側(cè)存在直流分量時,傳統(tǒng)交流電流互感器計量失準(zhǔn)。當(dāng)一次側(cè)存在交流分量時,傳統(tǒng)直流電流互感器鐵芯激磁狀態(tài)受到影響,終導(dǎo)致直流計量失準(zhǔn)。已有方案中基于自激振蕩磁通門技術(shù)的電流傳感器,并未對交直流同時測量時交直流電流互感器性能進(jìn)行測試[9,15]。目前也缺乏對交...
為了降低直流分量對電能計量的影響及避免直流分量對交流電力設(shè)備造成損害,在 不影響交流測量精度的同時,能對直流分量進(jìn)行監(jiān)測,是智能配網(wǎng)對新一代電流測量設(shè) 備的新需求。中國電網(wǎng)公司在 2016 年 9 月,其運(yùn)維檢修部門組織編寫了《10kV 一體化 柱上變電和配電...
無錫納吉伏公司總結(jié)了直流分量對交流測量影響的相關(guān)研究現(xiàn)狀,說明了一二次融合背景下交直流電流測量的必要性;通過對電流比較儀的發(fā)展回顧,對現(xiàn)有磁調(diào)制原理的交直流電流測量方法進(jìn)行總結(jié),分析了交直流測量方法的關(guān)鍵技術(shù)及其制約瓶頸,為交直流電流傳感器的優(yōu)化設(shè)計提供思路。...
傳統(tǒng)電能計量領(lǐng)域?qū)τ陔娏鞯木軠y量或電流傳感器校驗(yàn)往往通過電流比較儀的方式實(shí)現(xiàn)。傳統(tǒng)的交流比較儀通過增加勵磁電流補(bǔ)償模塊,降低互感器正常工作下勵磁電流的大小,使得主鐵芯工作在微磁通或零磁通狀態(tài)從而降低電流測量的比例誤差和相位誤差,然而傳統(tǒng)的帶鐵芯交流比較儀在直...
當(dāng)激磁電壓頻率遠(yuǎn)大于被測工頻交流電流頻率即fex>>f 時, 每 個激磁電壓周波內(nèi)可以將被測交直流電流看作近似直流分量通過式(2-39)表示。該方 法類似于對低頻交流分量, 通過高頻的激磁電壓進(jìn)行調(diào)制。在每一個調(diào)制周期內(nèi), 自激 振蕩磁通門法都可以將被測電流的...
其中一次繞組 WP 中流過一次電流為 IP ,匝數(shù)為 NP 。一次電流繞組穿過環(huán)形鐵芯 C1 及 C2 的中心,鐵芯 C1 上均勻繞制有匝數(shù)為 N1 的激磁繞組 W1 ,鐵芯 C2 上均勻繞制 有匝數(shù)為 N2 的激磁繞組 W2 。同時環(huán)形鐵芯 C1 及 C2...
因此測量交直流電流時,需要滿足交流分量 峰值和直流分量恒定值疊加都依然滿足式(2-46),當(dāng)一次電流峰值超過量程則會導(dǎo)致 自激振蕩磁通門工作狀態(tài)發(fā)生紊亂, 非線性誤差增大。同時由式(2-46)可知,擴(kuò)大自激振蕩磁通門傳感器開環(huán)測量線性區(qū)域量程的方法 有:(a)...
為了簡化運(yùn)算,按照自激振蕩磁通門電路, 激磁磁芯選取高磁導(dǎo)率、 低剩磁、低矯頑力的鐵磁材料,鐵芯 C1 磁化曲線模型選擇三折線分段線性化函數(shù)模型 表示, 并忽略鐵芯磁滯效應(yīng), 在線性區(qū) A 的激磁電感為 L,在正向飽和區(qū) B 及負(fù)向飽和 區(qū) C 的激磁電感為...
無錫納吉伏公司利用比例直流疊加法模擬一次交直流電流,設(shè)計了新型交直流電流傳感器計量 性能測試方案。對所設(shè)計的新型交直流電流傳感器進(jìn)行了交流電流計量性能、直流電流 計量性能以及交直流同時測量時交直流計量性能試驗(yàn), 試驗(yàn)結(jié)果表明, 所研制新型交直 流電流傳感器交直...
由自激振蕩磁通門傳感器交直流適應(yīng)性分析可知,設(shè)計性能優(yōu)異的自激振蕩磁通門傳感器,在激磁頻率方面有所要求,本節(jié)將對鐵磁材料參數(shù)及各個電路參數(shù)設(shè)計進(jìn)行探討。作為電流傳感器,本節(jié)主要關(guān)注其檢測帶寬、量程、線性度、靈敏度及穩(wěn)定度五個方面的特性并對其進(jìn)行探究。(1)檢測...
輸入端各個繞組與輸出端 繞組之間會相互影響,其中在輸出端產(chǎn)生的感應(yīng)紋波電流將會直接影響終測量結(jié)果, 這是單鐵芯式結(jié)構(gòu)自激振蕩磁通門傳感器閉環(huán)交直流電流測量的誤差來源之一。因此本 文設(shè)計的交直流傳感器為了抑制上述電磁感應(yīng)產(chǎn)生的噪聲, 在原有自激振蕩磁通門傳感 器...
時間差型磁通門(Residence Time Difference Fluxgate RTD)原理的獲得來源于實(shí)驗(yàn):磁通門調(diào)峰法。調(diào)峰法實(shí)驗(yàn)的具體過程如下:被測磁場通過磁通門軸向分量,這時磁通門信號的輸出便會發(fā)生一定的偏移。記錄下磁通門輸出信號在這一時刻的偏移...