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对于探讨多能互补独立发电系统控制技术优化应用策略交流

时间:2019-07-17 13:56 来源:未知 作者:米德电器网

目前,多能源互补发电系统在能源生产领域的应用越来越多。因此,从硬件和软件的角度对多能源互补独立发电控制系统进行优化设计,是能源工作领域中许多人十分关心的问题。
 
1.多能量互补独立发电系统的控制问题
 
(1)硬件设计。目前,一些多能量互补技术系统的设计缺乏对二极管设计状态的关注,未能根据整流桥的具体特点综合判断硬件控制器的价值。在这种情况下,电压技术资源的处理和应用缺乏与多能源互补系统的实际特点的对接,无法从额定电压资源的角度实现多能源互补服务系统的优化。这对硬件资源设计水平的整体优化是非常不利的。在独立发电系统建设过程中也有一些硬件设计策略,对额定输入电压的重视不够,整流桥的设计措施没有根据电流变化的实际特点制定。在这种情况下,许多整流桥参数难以在硬件资源配置上实现必要的优化,不能完全适应多能量互补技术系统的运行。还有一些硬件设计没有充分考虑额定电压,也没有根据硬件资源技术系统的特点对风机进行控制。因此,硬件资源的运行禁止很难与多能源互补技术系统的实际需求保持一致,大大降低了二极管等关键技术资源的实际应用价值。部分硬件资源的设计对电路的稳定性特性不够重视,没有结合二极管整流桥的设计特点,提高电路技术系统的实际运行要求。因此,许多控制装置的电压设计策略没有与多能量互补技术系统充分集成,从而减少了它们之间的连接。讨论了硬件资源的综合应用价值。
 
(2)软件设计中存在的问题。部分风能-太阳能互补发电系统的软件资源设计缺乏对电阻管理和控制措施的重视,也没有根据现有电力的实际运行需要研究蓄电池资源的实际应用措施。发电控制系统。在这种情况下,许多软件资源设计的价值很难被充分定义。该方法从软件资源设计系统的角度,制定了多能源互补发电系统的实际应用措施,大大降低了电阻资源综合管理和控制的质量。一些多能源互补风能和太阳能发电系统的运行对软件资源的设计和应用不够重视,对蓄电池资源的电压控制系统缺乏重视。部分软件设计业务系统的建设难以整合风、光资源的具体收集措施,不利于优化软件设计业务系统的综合运行质量。另外,部分风、太阳能控制管理技术系统的设计很少关注独立发电系统的运行价值,不能根据电阻负载状态对软件设计进行优化,大大降低了系统的综合运行效率。风能和太阳能发电互补系统的国家价值。
 
2.第二步。多能源互补发电系统控制技术优化策略
 
(2)软件资源的优化设计策略。在构建软件设计技术系统的过程中,有必要对电阻资源的技术管理和控制措施进行研究,并根据电池应用的特点对软件资源设计的合理性进行综合分析。使多能量互补技术系统的设计能够通过优化电压调节和控制来实现独立性。发电系统技术价值明确,软件资源技术系统应用价值增强。从负载电阻的综合特性出发,完善各电阻的应用特性。利用不同层次独立系统的电阻配置特性,可以研究不同阶段软件设计的综合价值,从而使风-太阳互补系统的构建更全面地适应风-太阳互补系统的闲置性。t应用程序进程中的资源。性资源调查和处理的特点使更多的负载电阻与独立的发电控制系统实现精确对接。软件设计方案的制定还必须从蓄电池装置控制技术运行的角度阐明负载电阻资源的实际应用价值,优化软件设计缺陷,提高系统的综合质量。M完全符合软件资源集成设计系统的运行要求。
 
3结论
 
利用风-太阳互补法完成独立发电系统的设计和处理,可以大大提高发电系统的综合运行质量。因此,从硬件设计和软件设计两个方面,制定多能源互补技术资源的实际应用策略,对于提高多能源互补发电系统的综合应用价值具有重要意义。

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