基于人工智能方法的飞轮储能系统电力转换控制器研究

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当今社会,电能已成为社会、经济发展不可缺少的二次能源。在矿物质能源日益短缺的今日,电能的存储和转换也已成为人们日益关注的焦点和各个领域研究的热点。其中飞轮储能以其储能密度高、充电时间短、抗过充放电能力强、能量转换效率较高、对环境要求较少等优点,在航天、交通、电力等方面展现出很好的应用前景。本文主要研究基于飞轮储能系统的电力转换控制系统,其涉及到的主要内容有:静止坐标系与旋转坐标系之间的变换、永磁同步电机在dq坐标系下的数学建模、功率变换器的分析与研究、控制器的设计等。首先,选用永磁同步电机作
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雷电是一种自然灾害,输电线路架设于野外且多位于崇山峻岭之上,极容易遭受雷击。输电线路在遭受雷击后将会受到巨大的过电压和雷击过电流冲击,轻则造成线路跳闸,绝缘子串闪络,重则会引起导线、架空避雷线断线,引发停运故障甚至造成大面积停电事故。杭州地处浙江北部,由ll0kV输电线路构成的杭州地区电力骨干网架因雷击而造成的跳闸故障频发,给电网的安全运行和电能的可靠供应带来了较大的影响。本文对杭州电网110kV
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美国斯坦福大学研究人员日前在美国化学学会期刊《ACS核心科学》上发表研究报告称,他们开发出一种可拉伸、可完全降解,并能在应变时保持稳定电气性能的半导体材料。研究人员称,这一同时具有3种不同属性的新材料有望在医疗、环境监测、信息安全等领域得到广泛应用。  在新研究中,斯坦福大學研究人员将一种可降解的橡胶状有机聚合物和一种可酸降解的半导体聚合物混合,组装成半导体纳米纤维。由这些纤维制成的薄膜可以拉伸到
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