电压控制的LVD仅考虑电池电压。当控制器测量设置下方的电池电压几分钟时,它将断开(或调暗)负载。SOC控制的LVD考虑电池电压和负载电流。当负载电流高时,控制器将在断开连接(或调光)之前等待较低的电池电压,并且在断开连接(或调光)之前将等待更长的时间。SOC设置很有价值,因为仅电池电压并不是电池电量状态的完整指标。电池电压必须低于设置超过2分钟,而LVD或低电压调光最多30分钟才能生效。低电压调光设置必须高于LVD设置才能生效。重要:为12V电池编程所有设置。CIS电荷控制器将自动检测12或24V电池,并自动调整24V系统的设置。要确定SOC设置将何时应用,您需要知道负载电流消耗和控制器的负载电流等级。例如,CIS-N-MPPT-85/20的额定值为20A。如果连接的路灯消耗14A,则控制器的标称当前容量为70%或0.7。如果选择了SOC4,则下图显示电池电压必须降至11.55V以下,才能使控制器实现LVD。也有时间延迟。
摘要:在高比例可再生能源并网系统中,传统的虚拟同步发电机(VSG)控制面临诸多挑战,特别是在电网电压跌落时难以保持同步,这可能导致电流过载和设备断线,影响系统的安全性和可靠性,同时限制系统的动态无功支撑能力。针对这一问题,本研究设计了一种直流侧接入电池储能装置的风光互补发电系统,并提出了一种基于改进型VSG的并网逆变器低电压穿越(LVRT)控制策略。该控制策略采用虚拟阻抗与矢量限流相结合的综合限流技术,通过调节无功功率设定值来保证VSG在对称故障期间表现出良好的动态功率支撑特性,同时保持VSG自身的同步和功角稳定性,实现LVRT的目标。仿真结果表明,提出的控制策略能够有效抑制可再生能源出力波动(与传统策略相比波动幅度降低约30%),保证电网侧故障时可再生能源和VSG安全可靠运行,同时提供给定无功功率支撑和稳定的电网电压控制(电压跌落降低约20%),显著提升风光储混合发电系统的低电压穿越能力。
• 执行系统检查,以便服务技术人员快速诊断和纠正 音频和视频警报指南 1.DEF - 除霜(仅限冷冻机) 2.Cf - 清洁过滤器 3.DOOR - 门打开 4.E1 - 柜体温度高 5.E2 - 柜体温度低 6.E3 - 一小时除霜 7.E4 - 高压警报 8.E6 - 高电压 9.E7 - 低电压 10.E8 - 柜体温度。传感器故障 11.E9 - 除霜温度。传感器故障 12。E10 - 通信故障(仅限 DualTemp)
目录 封面 批准单 接收索引 配置文档 通用数据 uUT 设计数据 uUT 测试数据 uUT 接口要求 电气接口 机械接口 性能特性 测试信息 图纸 外形图 单元(主)装配图 详细和附加图 模块/子组件示意图 内部/计算机接线图 低电压示意图 子组件图 接线图 功能块图 测试缺陷图 配置通道 TRD 修订版 TRC 编号 0ss lgn=nc TRD 完整性
型号命名法 - 一般概述3一般信息4物理数据6水平安装7空气排放9横向安装10垂直安装10垂直安装11管道安装13水环热泵应用14地面环路热泵应用15地下水热泵应用15地下水热泵应用17水质量应用17水质质量需求19 TC:水平数据22 27 thefterional Data 27 thefterional Data 27 Themontional Data 27 TCH-SENTIONT 22 27 TCH-dementy 22 27 - 尺寸数据28 TC:前返回垂直上流 - 尺寸数据30 TCV带WSE - 尺寸数据31 TC:垂直服务访问33电气数据34电气数据34电压38电压38电源和低电压接线39电气39电气39电气39电气39电气:低电压接线40电气:ECM 41 ECM 41常规量54常数(COV)54常数(CV)(CV)(CV)(CV)(CV)(CV)(CV)(CV)接线图矩阵56 DIP设置表57控件 - CXM2和DXM2.5 58操作和调试限制59管道系统清洁和冲洗60 TC使用Waterside Encomeizer 61单位检查61单位和系统检查63单元启动过程63单位启动过程64单位操作66预防性处理71启动72启动74启动74启动74启动74启动74 (美国和加拿大)77保修(国际)78修订历史80
所有包含的参与者都将Atria映射留在了这两种技术上。研究发现,在窦性节奏和冠状窦起搏期间,用双极电压映射(使用Carto 3D映射)映射的低电压区域仅部分重叠在持续的房颤中。在持续性房颤期间,来自全局非接触式映射的局部复合核心部分与低压区域共定位。作者建议,使用双极电压映射可能不是识别持续性房颤患者消融区域的最合适方法。在消融过程后,在16个月的随访期间,心房心律不齐在60%的参与者中没有复发。