此外,上文描述的 LVDC 优势还支持欧盟的气候战略和目标 [ 气候战略和目标 ]。LVDC 系统有助于实现《能源效率指令》 (EED) 4 中的能源效率目标。它们还促进了更大份额可再生能源的整合,从而有助于实现《可再生能源指令》 (RED) 5 的目标。LVDC 系统有助于最大限度地提高本地可再生能源的自用率,并通过需求响应提供灵活性,从而有助于实现欧盟能源系统整合战略 6 和电力市场设计指令和法规 7 的目标。虽然 LVDC 系统可以减少更简单的 DC/DC 转换器中对材料的需求,但根据欧盟循环经济行动计划 8 的原则,LVDC 硬件应设计得更耐用、更易修复、更易升级和更可回收。
EPC(电子电源调节器)、用于 SSPA(固态功率放大器)的低压 DC-DC 转换器 机载军用卫星对产品开发和制造提出了终极挑战 作者:Tiva Bussarakons 当今军事空间应用的 EPC 需要设计解决方案和制造流程,以提供最可靠的产品和最高的信心。该解决方案必须包括防辐射组件、经过验证的设计传统和设计创新。混合组装技术的使用对于减小尺寸、重量和成本至关重要。预计设计分析和计算机模拟将与实际性能相匹配。设计验证、验收测试和制造流程的书面程序是程序标准。所有制造流程在实施前都必须记录并合格。简介:在卫星通信中,转发器是通信系统的核心。它们接收、处理、放大并将接收到的信号传输回地球或另一颗卫星。参考图 1。高功率放大器单元中的 SSPA(固态功率放大器)和 TWTA(行波管放大器)执行重要的放大功能。为应用选择 SSPA 或 TWTA 取决于多种因素。主要因素是下行链路载波频率和发射机功率要求。对于功率更高、频率更高的应用,通常选择 TWTA 而不是 SSPA。TWTA 的功率最高可达 200W,效率可高达 60-65%。SSPA 适用于较低频段和较低发射机功率的应用。最新的 SSPA 的功率最高可达 90 瓦。虽然 SSPA 的效率低于 TWTA,约为 25-30%,但它比同类 TWTA 具有尺寸和质量优势。图 1. 非常简化的 RF 转发器
标准壁式插座提供的电是交流电 (AC),而计算机使用的是直流电 (DC)。电源是一种将交流电转换为直流电以运行计算机的设备。计算机中的开/关开关可打开或关闭电源的电。由于电会产生大量热量,因此计算机内部的风扇可防止电源和其他组件过热。标准交流电源插座提供的电能可能非常不均匀。例如,交流电压的突然激增或“尖峰”可能会烧坏计算机中的低压直流电路(“烧坏主板”)。最好不要将计算机直接插入壁式电源插座,而应将其插入电源保护装置。UPS 是主要类型之一。
摘要 — 介绍了风电和光伏供电低压直流 (LVDC) 微电网 (MG) 以及电池存储单元 (BSU) 的设计、开发和控制。为了使两个发电机组以最佳功率运行,采用了最大功率点跟踪 (MPPT) 算法。双向 DC-DC 转换器的统一控制器用于直流总线电压调节以及电池的充电/放电。整个系统在实时数字平台上实现,并在不同的运行条件下进行测试。在开发的自主 LVDC 微电网中实现了分布式能源 (DER) 之间的协调、按比例分配负载和无缝模式转换。索引术语 — 电池存储、直流总线电压调节、直流微电网、分布式能源、MPPT、电源管理
为了实现高效率高密度的低温仪器系统,电源处理电子设备应与传感器和信号处理电子设备一起放置在冷环境中。典型的仪表系统需要通常从处理线频率交流功率获得的低压直流。开关模式电源转换拓扑,例如前进,飞回,推扣和半桥,用于使用脉冲宽度调制(PWM)或谐振控制的高效电源处理。本文介绍了使用市售CMOS和BICMOS集成电路实施的几个PWM和多共振的功率控制电路,以及它们在液氮温度(77°K)下的性能与室温(300%)的性能相比。在低温温度下综合电路的运行在速度提高,闩锁易感性降低,泄漏电流降低以及降低热噪声方面的性能提高。但是,开关噪声以77%的速度增加,而300%则增加。实验室测试的功率控制电路在77°K下成功重新启动。
•有效的电源分布:该系统仅使用两个子场柜和低压直流电缆在整个4.7 km拉伸上有效分发电源。•可再生能源使用:该系统通过光伏(PV)面板和电池储存来无缝利用可再生能源,并加强了项目的可持续性焦点。•功率可用性:能够进行岛化操作,由于电池中的能量存储,系统即使与公共网格断开连接,该系统仍保持功能。•自动构成的微电网设计:微电网可独立运行分布式能源,根据当前/OS的规则集管理功率流。•网络安全优势:无需通信层,因此互联网连接,系统无法获得网络攻击。•商业上可行的项目:该项目在商业领域内运营,与典型的DC示范或试点项目不同。•遵守荷兰标准:根据NPR9090(荷兰DC安装技术指南)开发,以确保遵守国家标准。
- 可用于空间和水加热的强大太阳能热系统。对于热载荷,直接太阳能热收集每平方英尺的效率比PV高三倍,并且明显更耐用。几个家庭对太阳能热系统的合作使用可以增加其负担能力和性能。- 非电源存储,以最大程度地减少对电池的需求并最大化储能容量。存储介质包括热量和加压水。这些储能方法比电池便宜得多,更耐用,因此存储容量可能高于基于电池的系统,并且持续了数十年。- 当可用太阳能资源时,需求管理鼓励能源消耗。这主要是通过直接使用太阳能进行重载(也称为Direct Drive)来完成的。居民白天学习使用重负荷,进一步减少了对电池的需求。-12VDC电池套件,用于灯和电子设备。低压直流电器的效率即使使用了小电池,也可以提高系统性能。对于这些套件,我们建议使用镍铁,这是一种旧电池技术,可以持续数十年,并且不会因深度骑行而损坏。- 用于补充烹饪燃料的沼气消化器。
� 在开始之前,请花几分钟时间完整阅读这些信息/数据表!!� 将高压交流电缆与低压直流信号和供电电缆分开。� 检查控制器的电源电压是否正确接线和保险丝。� 确保控制器电源电压与被驱动阀门上的线圈相同!� 确保您了解软件中的限制、位置和可用调整。� 了解您正在处理的液压回路和预期的性能。� 确保您拥有正确的“工具”来完成预期的工作(即PC、D.V.M. )等等。� 确保您已加载正确的 PC 版本软件并正确运行。� 在进行任何形式的焊接之前,请将本装置与所有其他设备“隔离”。� 检查本装置的所有连接,确保没有短路/开路。� 在指定的工作温度下操作设备,以获得最佳和可靠的性能。� 确保任何未使用的电线/端子都安全端接,并且没有短路在一起。� 在开始任何设置之前,更换 Opto-Link 电池或连接电源适配器。� 如果您不确定如何连接本装置,请联系 Parker Denison 了解更多信息。� 按照本手册中的设置程序操作,以获得最佳操作效果。
ORNI 30,LLC(ORNI)正在提议建造,操作和维护Brawley太阳能设施,这是40兆瓦(MW)的光伏(PV)太阳能农场和40 MW/160 MW/160兆瓦小时(MWH)电池电池储能系统(BESS),在Brawley,Imperialy County(Quaster County)(Questift offient county)(提议)。拟议项目生成的功率将是低压直流(DC)功率,该电源将被收集并将其路由到一系列逆变器及其相关的垫子安装的变压器。逆变器将将面板生成的直流功率转换为交流电流(AC)功率,而垫子安装的变压器将升高电压。该项目将连接到项目现场西南的北布劳利地热电厂变电站,地上约1.6英里,地上92千瓦(KV)发电线(Gen-tie Line)。该项目产生和存储的能源将出售给批发市场或零售电力提供商,以促进加利福尼亚可再生能源投资组合标准的目标以及太平洋西南电力市场的其他类似可再生计划。该项目计划在2021年第四季度开始建设,并于2022年12月开始运营。