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電能采集

  • 帶數顯功能的雙鋰電池電量監測系統

    帶數顯功能的雙鋰電池電量監測系統.

    標簽: 數顯 鋰電池 電量監測系統

    上傳時間: 2013-10-20

    上傳用戶:zhangyigenius

  • 風電儲能系統能量調度策略研究

    為了改善風電場發電的穩定性,抑制風電引起的電壓波動與閃變,提高含風電電力系統的穩定性問題成為重要的研究內容,本文在簡要介紹風電的特點的基礎上,針對風電并網帶來的電能質量及穩定性等問題,闡述了基于能量調度技術的解決方案,詳細介紹了基于模糊理論"最大-最小"算法的調度系統控制器和系統其它主要部分的模型及仿真結果。控制器根據負荷用電量預測信息控制儲能系統的充放電,不僅能有效抑制并網后電網的電能波動也能優化風電的發電質量。MATLAB仿真結果表明,風電儲能系統能量調度策略和控制器是有效的,該系統能夠有效減小風電場并網功率的波動。

    標簽: 風電 儲能系統 能量 調度策略

    上傳時間: 2013-10-10

    上傳用戶:my_cc

  • 超級電容器儲能系統統一模型的研究

    從超級電容器儲能系統的運行機理出發,設計了含雙向DC-AC-DC 變換器的超級電容器儲能系統主電路結構,并建立了其統一模型。仿真結果證明了所建統一模型的正確性和有效性, 并表明超級電容器儲能系統提高了分布式發電系統的運行穩定性。

    標簽: 超級電容器 儲能系統 模型

    上傳時間: 2013-12-23

    上傳用戶:lllliii

  • 南都電源:迅速崛起的儲能巨頭投資價值分析報告

    報告摘要:公司是國內規模最大的通信用閥控密封蓄電池專業生產企業之一:主營業務為化學電源、新能源儲能產品的研究、開發、制造和銷售。產品主要應用于通信領域,同時在太陽能、風能等儲能系統和車用動力系統等領域也有廣泛應用。公司于2008年12月收購了上海鋰電鋰離子電池經營性資產后,將鋰離子電池業務的相關研發、生產和銷售納入了公司的整體經營體系中。

    標簽: 南都電源 儲能 價值

    上傳時間: 2013-11-10

    上傳用戶:edisonfather

  • 基于STC12C5A60S2單片機的靜態應變采集器設計

    介紹了一種基于STC12C5A60S2單片機和ARINC429總線輸出的機載靜態應變采集器。該采集器具有多通道循環選通采集,單通道硬件調零,程控增益放大和與PC機串行接口通信等功能。其結構簡單,性能穩定,采集精度高,已應用于多個型號飛機的飛行試驗中。

    標簽: STC 12C A60 60S

    上傳時間: 2013-12-31

    上傳用戶:獨來獨往

  • 基于AT89S52的無線傳感網節點前端設計

     探討了一種無線傳感網(WSN)節點的前端設計,處理核心基于單片機AT89S52,再加上配合溫濕度傳感器和光照度傳感器,以及通訊串口。通過這樣的設計,該節點能將周圍的情況采集后在自帶的LCD中顯示,同時還按照一定數據格式傳送出來,便于調試。基于傳感網節點的特點,本文還進行了低功耗的探討。  

    標簽: 89S S52 AT 89

    上傳時間: 2013-11-10

    上傳用戶:zhuce80001

  • 具有實時時鐘器的測溫系統的設計

    針對目前溫度測試系統缺乏實時性的特點,為了解決測溫系統的實時性儲存數據的目的,采用單片機進行系統的整體控制,利用實時芯片DS1302構成時鐘系統,單總線溫度采集芯片獲取溫度數據。該系統可以對溫度報警上下線和記錄數據的時間點進行調整。通過具體硬件電路的設計,軟件程序的編寫,以及實際電路的測試試驗,得出該系統能夠在設定的溫度警戒線和時間點進行報警提示,并能穩定的記錄所需特殊時刻的有關數據,到達了預期的效果,有一定的實際應用價值。

    標簽: 實時時鐘 測溫系統

    上傳時間: 2013-11-01

    上傳用戶:ca05991270

  • 基于DTH11+LCD溫濕度采集

    基于DTH11+LCD溫濕度采集。

    標簽: DTH LCD 11 溫濕度采集

    上傳時間: 2013-10-11

    上傳用戶:540750247

  • 小信號采集放大電路設計

    小信號采集

    標簽: 小信號 采集放大 電路設計

    上傳時間: 2013-11-17

    上傳用戶:z240529971

  • 基于AT89S52的智能型雙精度太陽自動跟蹤系統設計

    摘要:為提高太陽能的利用率,以AT89S52單片機為控制核心,采取極軸式跟蹤方式,設計了一套以視日運動軌跡跟蹤為主、光電跟蹤進行跟蹤校正的智能型雙精度太陽跟蹤系統,該系統通過采集時鐘芯片信息計算當前太陽位置,實現視日運動軌跡跟蹤;同時利用光電傳感器采集的光強偏差控制步進電機,實現光電跟蹤,校正軌跡偏差,保證聚光板與太陽光相垂直。試驗表明,該太陽跟蹤系統能在不同天氣狀況下對太陽進行較準確跟蹤,能量接收效率提高20% 以上,達到了充分利用太陽能的目的。

    標簽: 89S S52 AT 89

    上傳時間: 2014-12-01

    上傳用戶:dysyase

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