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news-test: 莫斯科动力学院启动了配备光伏面板的自主供电系统

莫斯科动力学院启动了配备光伏面板的自主供电系统

27.09.2024

国立研究大学《莫斯科动力学院》科学家启动了独特的带有光伏电池板的自主供电系统(MicroGrid

国立研究大学《莫斯科动力学院》的科学家成功启动了一套独特的自主供电系统(MicroGrid ),该系统配备有交流和直流电路,通过逆变器与外部网络连接,并且可以通过网页接口进行实时远程管理。

该系统的电力存储部分由酸性蓄电池(AKB)组成,作为光伏发电源和MicroGrid网络负载之间的桥梁。光伏发电设备安装在学院楼顶。

交流电部分基于一种特殊设备——接口转换器构建。它由两个并联运行的功率为3千瓦的逆变器组成,工作模式为主从模式。通过主逆变器的持续工作和从逆变器在必要时的接入,逆变器可保证负载供电并将多余的发电量输送至电网。

创建的MicroGrid被用于教学过程中,学生在实验课上学习光伏发电在正常和故障模式下的特性,掌握现代化的自动化控制、计量和电网参数监测方法,莫斯科动力学院校长尼古拉·罗加廖夫(Nikolai Rogalev)谈到该系统的启动时表示。

该带有光伏电池板的自主供电系统是在莫斯科动力学院工业企业电力供应和电气技术系教授谢尔盖·扬琴科(Sergey Yanchenko)的指导下完成的。

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莫斯科动力学院启动了配备光伏面板的自主供电系统

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国立研究大学《莫斯科动力学院》科学家启动了独特的带有光伏电池板的自主供电系统(MicroGrid

国立研究大学《莫斯科动力学院》的科学家成功启动了一套独特的自主供电系统(MicroGrid ),该系统配备有交流和直流电路,通过逆变器与外部网络连接,并且可以通过网页接口进行实时远程管理。

该系统的电力存储部分由酸性蓄电池(AKB)组成,作为光伏发电源和MicroGrid网络负载之间的桥梁。光伏发电设备安装在学院楼顶。

交流电部分基于一种特殊设备——接口转换器构建。它由两个并联运行的功率为3千瓦的逆变器组成,工作模式为主从模式。通过主逆变器的持续工作和从逆变器在必要时的接入,逆变器可保证负载供电并将多余的发电量输送至电网。

创建的MicroGrid被用于教学过程中,学生在实验课上学习光伏发电在正常和故障模式下的特性,掌握现代化的自动化控制、计量和电网参数监测方法,莫斯科动力学院校长尼古拉·罗加廖夫(Nikolai Rogalev)谈到该系统的启动时表示。

该带有光伏电池板的自主供电系统是在莫斯科动力学院工业企业电力供应和电气技术系教授谢尔盖·扬琴科(Sergey Yanchenko)的指导下完成的。

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27.09.2024

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