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  • 如何同步手机和电脑 onenote

    千次阅读 2020-12-24 17:15:15
    展开全部方法如下:首先要在手机上e68a84e8a2ad3231313335323631343130323136353331333365643662从APP STORE里下载ONENOTE客户端到手机上,...登录手机上的ONENOTE之后,可以输入一些信息,然后可以做同步的操作。2...

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    方法如下:首先要在手机上e68a84e8a2ad3231313335323631343130323136353331333365643662从APP STORE里下载ONENOTE客户端到手机上,然后做账号配置。

    a. 打开OneNote。

    b. 输入用户名,点击下一步。

    c. 验证过后,点击开始使用OneNote。

    d. 登录手机上的ONENOTE之后,可以输入一些信息,然后可以做同步的操作。

    2. 电脑上要做下面的操作。

    a. 打开OneDrive for Business 2013,并确认已经开启同步,会出现账号,此账号文件便是onenote在onedrive上存储信息的文件,也可以双击打开此文件就会打开ONENOTE。

    b. 打开电脑上OneNote同步后,就可以看到手机上同步过来的信息。

    c. 打开电脑上OneNote同步后,就可以看到手机上同步过来的信息。

    d.输入要命名的文档名称,如果用户之前把电脑上OneNote已经保存到本地C盘上了,找到文件后移到C:\Users\*****\OneDrive – ABB(已实际路径为准)。再次打开电脑上的ONENOTE去同步,同步有如下方法,登录手机上的ONenote也可以看到电脑上的信息。

    电脑常见问题

    主板不启动,开机无显示,有显卡报警声。

    故障原因:一般是显卡松动或显卡损坏。

    处理办法:打开机箱,把显卡重新插好即可。要检查AGP插槽内是否有小异物,否则会使显卡不能插接到位;对于使用语音报警的主板,应仔细辨别语音提示的内容,再根据内容解决相应故障。

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  • 储能虚拟同步机技术 上

    千次阅读 2021-03-22 09:33:22
    虚拟同步机(Virtual Synchronous Generator,VSG)可以通过在变换器控制环节中模拟同步机运行机制,使新能源发电设备具备主动支撑电网的能力,由被动调节转为主动支撑。 传统电力系统中大量采用同步发电机作为并网...

    一、背景和基本原理

    虚拟同步机(Virtual Synchronous Generator,VSG)可以通过在变换器控制环节中模拟同步机运行机制,使新能源发电设备具备主动支撑电网的能力,由被动调节转为主动支撑。
    传统电力系统中大量采用同步发电机作为并网发电单元,同步发电机具有良好的惯性和阻尼特性,在增加调频调压装置后,能够参与电网频率和电压调节。而分布式发电需要通过电力电子变流器与外部电网连接,电力电子变流器具有动态响应速度快、过载能力低、谐波含量高等特点,若能将传统电力系统中同步发电机的模型结构引入电力电子变流器控制,模拟同步发电机运行特性,使电力电子变流器能够友好接入电网,有效避免对电网动静态稳定性产生不利影响,解决分布式发电并网或独立带载所面临的诸多问题。
    实际同步发电机中,频率和电压控制对电力系统稳定性影响极为重要。同步发电机是一个机械能量与电磁能量的转换装置,系统中有功功率变化时,其输入的机械能量与输出的电磁能量之间产生差异,引起同步机端口转速变化,进而引起电网频率的波动;系统无功功率变化时,由于同步电机转子的电气特性,端口输出电压也会出现相应变化,同步电机励磁调节器据此调整励磁电流,改变空载电动势,抵消转子电枢在无功影响下的电压波动,维持同步电机端电压近似保持恒定。如果VSG直流侧包含一定储能能量,当VSG参与一次调频时,就可通过储能装置吸收或发出虚拟转子动能,模拟类似同步发电机一样的惯性,并可参与电网一次调频控制。由于同步发电机热能-机械能-电能转换过程缓慢,而电力电子控制响应速度远快于同步发电机,固可用其实现更快的控制过程,进一步提高在电力系统中的应用范围。图1为VSG与同步发电机的对比。
    在这里插入图片描述图1 VSG与同步发电机对比图

    按照并网状态划分,VSG可以运行在并网和孤岛两种模式。并网运行时,能量可以进行双向流动,VSG可参与电网调节;孤岛运行时,VSG又能够为自身负荷供电。按照并联状态划分,VSG又分为单机模式和多机模式。单机模式时,VSG仅需要保证自身输出电压恒定;多机模式时,多台VSG之间需要进行相应功率分配。总体来看,VSG运行状态既取决于电网状态,也与其他VSG运行模式相关,同时还要考虑负荷和储能影响。

    二、作用与接入方案

    储能在虚拟同步机的应用主要体现在以下两个方面。
    (1)稳定电网
    储能可对VSG输出功率进行动态补偿,可再生能源的间歇性变化和负荷的随机性投切会造成VSG系统功率瞬态不匹配,通过储能模块及相应功率变换装置,可以快速平滑功率,提高电网电压和频率稳定性,其控制原理如图2所示。它的作用相当于传统电力系统中一次调频调压,而且储能装置还可实现电力系统低电压穿越,提高可再生能源接入时运行范围。
    域中间。
    在这里插入图片描述
    图2 储能参与电压频率稳定原理

    (2)多模式运行
    分布式电源一般在并网模式下启动,但当电网不存在或故障时,通过储能装置能够实现稳定可控的交流电压输出,并为内部负荷供电。同时,通过对分布式电源的电压和频率进行调控,能够实现在并网和离网之间随意切换。并网模式下,储能单元可实现自身能量优化管理,提高电网运行可靠性;独立运行时,通过储能装置出力能够保证负荷不断电的平稳运行,投切瞬间的能量偏差也可以通过储能装置进行吸收,基于储能的VSG多模式运行过程如图3所示。在这里插入图片描述
    图3 基于储能的多模式运行

    通常储能单元在VSG系统中有两种典型接入方案:集中式接入和分布式接入,如图4所示。
    在这里插入图片描述
    (a) 集中式接入
    在这里插入图片描述
    (b)分布式接入
    图4 储能接入方式
    集中式接入方式中,储能通常配置于VSG母线终端,在进行诸如电力调峰、短时供电、平抑功率波动、无缝投切等操作时,可将全部储能单元投入,对VSG系统整体调控作用较好。但这种方式在离网时完全依靠储能供电,需要具备较大容量的储能单元,储能本体和变换器系统设计的制造成本和难度较大。而且,当储能装置出现故障时,整个VSG系统都将失去可控功率源特性,鲁棒性较差,不利于系统扩容。
    分布式储能中,每一个可再生能源或用电负荷均包含一定储能单元,每个VSG均可实现功率流控制,能够避免某单元储能故障造成的整个系统性能变化,冗余度和可扩容性良好。但分散的储能装置以及变换器模块会大大增加VSG成本,而且为实现多个储能模块之间的能量管理,需要在各单元之间建立相应通讯连线,降低了系统可靠性。
    综合两种配置方式的特点,可根据VSG系统要求将集中接入和分布式接入结合。在直流母线侧配置较大容量的集中式储能,用于电力调峰、短时供电、并网孤岛投切缓冲等操作;在重要负荷和可再生能源附近配置一定分布式储能,用来平抑可再生能源功率波动,或为重要负荷瞬时出力,以较小容量得到更好的区域调节能力和供电可靠性。
    储能器件本身均为直流源,但绝大部分VSG端口为交流电网,因此VSG需要包含逆变单元和储能直流变换单元。根据储能直流变换类型,可大致分为以下几种结构。
    (1)无储能变换
    在这里插入图片描述
    图5 无储能变换

    图5为典型的无储能变换VSG拓扑结构,其中储能元件直接接于逆变器直流母线,充电时逆变器工作于整流状态,储能元件释放能量,放电时逆变器工作于逆变状态,储能元件吸收能量。该结构只包含一级逆变环节,结构简单易于控制,但对储能元件电压范围要求较为严格,适用于端口电压变化范围较小的蓄电池储能,同时为避免串联过多的蓄电池组,需采用体积庞大的工频变压器升压,成本较高。
    (2)储能DC/DC变换
    在这里插入图片描述
    图5 储能DC/DC变换

    图5中,储能元件经过DC/DC变换电路接于逆变器直流母线。该结构具有两类控制模式:一是前级DC/DC环节用于维持母线电压恒定,逆变环节则按照功率源形式向电网输出能量;二是逆变环节用于维持母线电压恒定,DC/DC环节则按照储能充放电要求控制储能单元能量比例。总体来看,采用两级结构有利于提高储能单元适用范围,控制方案选择灵活多变,但控制过程相对复杂。
    (3)储能AC/DC/AC变换
    在这里插入图片描述
    图6 储能AC/DC/AC变换
    图6为具备高频链的储能变换拓扑,通过DC/AC、高频变压器和AC/DC组成高频链回路实现储能元件电压变换,该结构体积小、重量轻、变换效率高。因其多级变换结构,交流侧和储能侧瞬时功率也可以解耦实现独立控制,但高频回路过载能力较差,多级结构控制也更复杂。
    根据VSG系统实际要求,既需要容量密度大的储能,也需要功率密度大的储能装置。受限于储能技术的发展,单一储能模块往往无法满足特定功率或者能量需求,目前多采用串并联、模块化扩展、多端口等手段进行扩容。

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  • 同步电动原理

    千次阅读 2021-01-17 04:48:53
    同步电动原理Synchronous Motor Principle三相交流电动是用三相交流电产生的旋转磁场来带动电机转子旋转的,有关永磁交流同步电动最简单的方法是在产生旋转磁场的空间放一永久磁铁,该磁铁就会跟着磁场旋转了...

    同步电动机原理

    Synchronous Motor Principle

    三相交流电动机是用三相交流电产生的旋转磁场来带动电机转子旋转的,有关

    永磁交流同步电动机

    最简单的方法是在产生旋转磁场的空间放一永久磁铁,该磁铁就会跟着磁场旋转了。下图就是这样一个永久磁铁转子。

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    1--永久磁铁转子

    把永久磁铁转子放在能产生旋转磁场的定子铁芯中,它将会跟随旋转磁场同步旋转,其转速与旋转磁场一致,故称之为同步电动机,下图便是一个永磁同步电动机模型的示意图。

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    2--永磁同步电动机模型

    下面是该三相交流同步电动机模型的动画截图,为看清线圈与磁力线,定子与转子用半透明显示。动画中有输入三相电流的变化波形,有旋转磁场与跟着旋转的永磁转子。

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    3--永磁同步电动机动画截图

    请观看永磁转子同步电动机原理模型3D动画, 动画格式 .mp4,分辨率900x600。

    永磁转子同步电动机原理3D动画

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    这个三相交流同步电动机的旋转磁场只有一对磁极,永磁转子也是一对磁极,转速与交流电源相同,用50周的交流电供电时转子转速是每秒50转。

    电励磁交流同步电动机

    实际上的三相交流同步电动机转子多数是电励磁的,转子上有励磁绕组,用直流励磁电源产生固定磁场,下图是一个电励磁三相交流同步电动机原理模型旋转动画的截图。

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    4--电励磁三相交流同步电动机模型

    请观看三相交流同步电动机原理3D动画, 动画格式 .mp4,分辨率900x600。

    三相交流同步电动机原理3D动画

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    该三相交流同步电动机的旋转磁场只有一对磁极,电励磁转子也是一对磁极,用50周的交流电供电时转子转速是每秒50转,也即每分钟3000转。两极同步电动机的转子一般采用隐极式转子。

    多极交流同步电动机

    许多场合需用低转速,大力矩输出的交流同步电动机,此时的电机多做成大直径的多极电机形式,定子绕组产生多对磁极旋转磁场,转子采用多对凸极结构。下图是一个3对磁极同步电动机模型示意图,定子有3个3相绕组,转子有3对(6个)凸极,转速为每分钟1000转。

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    5--多极三相交流同步电动机模型

    交流同步电动机的起动

    三相交流同步电动机的起动较麻烦,因为三相交流旋转磁场的速度很快,起动时转子不可能立即加速跟上磁场旋转,所以是转不起来的。为使三相交流同步电动机起动旋转常用以下三种方法:

    辅助电动机起动法

    选用一台与同步电动机极数相同的小型异步电动机作为起动电动机,起动时,先用起动电动机将同步电动机带动到异步转速,再将同步电动机接上三相交流电源,这样同步电动机即可起动,但这种方法仅适用于空载起动。

    变频电源起动法

    先采用变频电源向同步电动机供电,调节变频电源使频率从0缓慢升高,旋转磁场转速也从0缓慢升高,带动转子缓慢同步加速,直到额定转速。该方法多用于大型同步电动机的起动。

    异步起动法

    在转子上加上鼠笼或起动绕组,使之有异步电动机功能,在起动时励磁绕组不通电,相当异步电动机起动,待转速接近磁场转速时再接通励磁电源,就进入同步运行。

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  • 中国储能网讯:传统的下垂控制可以使电力电子接口具有同步发电机的外特性,如Pf、QV曲线,但无法为电网提供阻尼和惯性,本文阐述如何通过拓展控制环节,使传统下垂控制实现对阻尼和惯性的模拟,演化为虚拟同步机控制...

    中国储能网讯:传统的下垂控制可以使电力电子接口具有同步发电机的外特性,如Pf、QV曲线,但无法为电网提供阻尼和惯性,本文阐述如何通过拓展控制环节,使传统下垂控制实现对阻尼和惯性的模拟,演化为虚拟同步机控制。

    1.利用电力电子接口模拟同步机下垂特性。为了使电力电子接口对电网进行电压和频率支撑,国内外学者提出将电力电子装置接口工作在具有同步发电机下垂特性曲线特性下,采用下垂控制对电力电子接口进行调制。

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    下垂特性曲线

    2. 下垂控制可以实现同步机外特性,但是无法模拟阻尼和惯性。这一方法虽然使得电力电子接口具有同步发电机的一些外特性,如变换器工作在Pf、QV曲线上,但是由于缺乏旋转器件依旧不能为电网提供阻尼和惯性。

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    下垂控制示意图

    3. 什么是阻尼和惯性。

    阻尼就是阻止扰动,平息振荡,而负阻尼恰恰相反。打个比方:在荡秋千的时候,当我们把秋千荡起来就撒手,这个秋千就会在地球引力和机械摩擦阻力下逐步停止摇摆,这个阻力就相当于电力系统的阻尼。当我们在不断的荡秋千的过程中,我们给秋千的动力相对于阻力来说,就是一种负阻尼。正是由于我们的动力(负阻尼)较少了秋千的阻力(正阻尼)而使秋千荡起来。

    稳定运行的电力系统,必须存在一定大小的阻尼。这样,当电力系统受到一个扰动的时候,电力系统会逐步稳定下来。如果阻尼大,稳定就快,如果阻尼小,稳定就慢,如果是零阻尼,这个扰动所引起的振荡就不会停息。这里的扰动和稳定主要是针对电力系统的有功而言。

    对于电力系统来说,惯性表现为系统阻碍频率ω突变的能力,从而使同步发电机有足够的时间调节有功功率Pe,重建有功功率平衡。

    电力系统的“惯性”二字,主要来自于发输变过程中的“发”,发电机是具有惯性的。以水电站为例,当接受调度指令,开始发电,就要打开闸门,河水冲击涡轮、带动原动机叶片、原动机带动自身转轴上的飞轮旋转,那么惯性就来了,当原动机需要停止发电,即关闭闸门、水流停止冲击涡轮、原动机逐渐停止转动,惯性也来了,它都是一个需要逐渐变化的过程。这是从物理性质上来理解,那么从电力系统上来理解的话,最后就是各个构成部分的时间延迟造成的所谓惯性,比如,原动机接受调度指令的延迟、调速器输出调速信号的延迟,等等。

    4. 虚拟同步机让变换器具有同步发电机的阻尼和惯性的特性。为了模拟同步发电机的阻尼和惯性环节,虚拟同步发电机技术应运而生,通过新能源发电装置电力电子变换器直流侧配置储能器件,模拟实现同步机机械方程,让变换器具有同步发电机的阻尼和惯性的特性。

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    同步发电机示意图

    5. 建立虚拟同步机数学模型。根据同步发电机写出机械方程。式中J是同步发电机的转动惯量,ω是机械角速度,Tm是同步发电机的机械转矩、Te是同步发电机电磁转矩、Td是同步发电机的阻尼转矩。

    具体来说:

    J是转动惯量,就是惯性系数,其数值和同步发电机尺寸和额定功率有关。可以利用惯性时间常数来定义转动惯量

    Sn是同步发电机的额定容量,H就是惯性时间常数,指的是同步发电机在额定转矩情况下从空载启动到最后达到额定转速所花的时间,不同一次能源机组的同步发电机的惯性时间一般是不一样,如水电机组H一般为1~3s,而火电机组H一般为7~8s。

    同步发电机电磁转矩Te可以通过同步发电机输出的有功功率除以机械角速度得到

    同步发电机的阻尼转矩Td的定义为,除了励磁绕组外,凸极同步电机的转子上还安装有阻尼绕组。若同步机并联在电网上,转子转速微小震荡时,阻尼绕组中感应电流所产生的电磁转矩会起到抑制转子转速震荡的作用。D为同步发电机阻尼系数,阻尼系数的存在,使得具有抑制系统功率震荡的能力,ω0是电网同步角速度。

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    VSG机械方程数学模型

    6. 构成VSG控制思路。根据下垂控制思路,在有功方程后加入机械方程,建立控制中的阻尼和惯性体系,构成VSG控制思路。

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    VSG控制示意图

    7. 得到VSG的整体控制框图。通过下垂控制的有功方程、无功方程中加入机械方程的改进,就可以从控制部分模拟同步机的阻尼和惯性,实现下垂外特性的同时,实现虚拟同步机控制。

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    VSG整体控制框图

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