主營燃料電池測試系統,旋轉環盤電極、氫標準電極,氣體擴散電極,高電阻電壓計、零歐電流計、電解池、法拉第屏蔽箱等與電化學相關的設備及配件, 并且為客戶提供完整的電化學解決方案,針對特殊應用提供量身定制的非標設備!
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 能源,電子,汽車,電氣,綜合 |
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直流微電網實驗平臺隨著國際社會對能源短缺問題和新能源利用的日益重視,以風電、光伏為代 表的分布式發電技術和以電動汽車為代表的分布式負荷等得到了迅速發展,隨著 與傳統電網的交互加深,矛盾也逐漸顯現,“微電網”應運而生。作為一種的新 的電網絡拓撲,微電網在分布式發電接入容量和系統可靠性等方面均有其獨到優 勢。無論是政府層面還是技術領域,“微電網”均都得到了越來越多的關注,需 要一種適合于未來微電網發展的仿真實驗平臺對微電網技術進行研究和驗證。
直流微電網實驗平臺隨著分布式發電的不斷發展,尤其是風能、太陽能、電動汽車等具有明顯隨 機性、間歇性和分散性特征的分布式電源和負荷在電網中不斷滲透,分布式發電 給電力系統的運行和控制帶來的不利影響逐漸顯現。 “微電網”作為一種可接納分布式電源和負荷、提高供電可靠性、提 高電網抗災和應急供電能力的電網絡拓撲于 2001 年由美國威斯康星大學 Lasseter 教授提出。隨著太陽能和電動汽車等直流電源及直流負荷的增多,并 考慮目前以交流為主的供電方式,交直流混合微電網供電必將在未來很長一段時 間內長期存在,
下圖所示為交直流混合微電網系統典型結構。
圖 1 交直流混合微電網系統典型結構 相比于傳統電網,交直流混合微電網系統無論從供電網絡還是工作模式均表 現出很大不同,主要表現為:1)、電能供用環節于一體;2)、交流供電和直流 3供電同時存在;3)、大部分分布式電源和負荷以電力電子設備為接口;4)、存 在并網、孤島等多種運行工況。傳統電網的設計、控制理論和策略均很難直接應 用到交直流混合微電網系統中,需要對交直流混合微電網系統及設備的控制技術 等進行研究,需要一個適合于未來交直流混合微電網系統技術研究和驗證的平臺
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