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BaseSaver 佰士明是目前国内市场上性价比较高的商业混合负载控制器。
一般情况下,运行功率高于设备额定功率,若直接把电源加在设备上则电源向设备供应的电能为P1,P1完全消耗在设备上,而设备真正发挥作用的能量为P2,另一部分能量 P3则以发热等各种形式消耗掉,P1减损设备寿命,增加了额外的成本。使用BaseSaver后,则只输出一个最适合设备运行的电压,仅将P2供应给设备,减少多余的发热能量 P3,总功率是:P1=P2+Ps,节约的电功率为 P3-Ps,其中Ps为节电器自身功耗,这一部分很小,一般不超过节电器容量的1%。P3随电网电压动态变化,输出功率P2却基本恒定。对不同类型的设备,BaseSaver都可以输出一个最优使用功率P2。
"I"型BaseSaver主要是由动态的电压跟随模块,电量运算模块,模拟电压输出模块,低压自动旁路欠压报警及保护等模块组成,并通过电磁补偿、平衡三相电流,减少多余有功输出。BaseSaver通过高速A/D转换,将采样的模拟信号转换为数字信号,并通过一定的算法将数据计算存储,与基准量比较可得出电网参数的变化范围,从而可以实时地检测到电网的实际运行参数,并根据实际运行参数的高低做出反应,输出信号控制节电器的元器件,从而实现对输出功率的控制。
■高精度的采样能力
通过高速A/D转换,可以实现多路检测输入电压和电流,能够对电网电压的波动做出最快最准确的反应。BaseSaver的采样电路能同时对电网进行10路采样,对任何幅度的电压波动都能准确检测。
■高精度的运算能力
BaseSaver利用DSP技术开发,可以进行高速运算,多路输出,比16位单片机单指令执行时间快8~10倍,完成一次乘加运算快16~30倍,可以真正实现实时处理。同时简化电路结构,实现免维护功能。
■独特的程序结构
BaseSaver采用了新型的程序结构,能够实现分段采样、分段计算功能,能够更快地对电网变化做出反应。
■数字式防抖动功能
BaseSaver能在极短的时间内判断出电网的波动,投切时间将大大缩短,但这样将无疑降低设备的使用寿命,因此BaseSaver独有的防抖功能将彻底解决电压抖动造成的频繁投切,防止瞬变电压,有效保护负载设备。
■多功能监测
BaseSaver高速的反应能力可以检测到多组电量参数,为企业提供直观、便捷的参考。
■稳压输出
BaseSaver完全数字化,可将电压进行数字化调压稳压后再输出给负载。BaseSaver中央处理器对电压信号进行处理,通过钳式除波方式滤除不稳定分量,输出洁静稳定的波形。
■补偿和滤波功能
BaseSaver高清度的电网跟踪能力,可以确保其在各种用电情况下,对电网进行动态补偿,达到提高功率因数和抑制谐波的作用。
BaseSaver分为"S"型(通用型)、"Z"型(自动型)、"I"型(智能型)三种型号。
"S"型BaseSaver以现代控制理论为指导,采用最先进控制技术和特殊的电器元件对商业供电系统运行参数进行优化处理。对不同类型的设备,BaseSaver都可以输出一个最优使用功率P2。
"Z"型BaseSaver是在原"S"型BaseSaver基础上升级的商业混合负载控制器,它有适用范围广、可靠性高、控制灵活、智能化程度高等特点。其核心技术是采用了高性能的微处理器控制,通过独创的专用节电优化控制软件,动态调节供电线路中的运行参数,对商业供电系统进行优化处理,在不影响设备正常使用情况下输出一个最优的功率,达到节约电能和延长设备使用寿命的双重功效。
"I"型BaseSaver是全新一代商业混合负载控制器,采用DSP数字信号处理技术开发,模块化构成,更适应各种复杂的电网环境。
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17-独立发电系统来能预测与负载控制
1 中国可再生能源学会 2011 年学术年会论文(海洋能) 海洋能独立发电系统的来能预测及负载控制 张惠娣,陈俊华,宋瑞银,郑堤 (浙江大学宁波理工学院,宁波 315010, Email:zhengdi@nit.zju.edu.cn ) 摘要:针对海洋能的分布不均,多变不稳定等特点,提出了基于来能预测的海洋能独 立发电系统的负载优化控制框架。 利用时间序列分析法与神经网络法混合建模的方法实现海 洋来能的预测, 并结合多目标优化控制提前对负载做出优化调度。 该方法可使负载功耗和总 供电能量保持一个动态平衡,保持整个独立电网稳定持续的运行。 关键词: 海洋能,来能预测,优化控制 1. 引言 我国岛屿众多,但大多数岛屿都远离大 陆,缺乏人们生活所必须的水和电。分布式的 海洋能独立电源系统可以满足电力系统和用 户的特殊要求,具有灵活的变负荷调峰性能, 可为独立海岛提供较高的供电可靠性, 节省输 电
漂浮直驱式波浪能发电装置的负载控制设计
漂浮直驱式波浪能装置是通过直线电机将波浪能转换成电能的一种新型发电装置。负载控制技术是波浪能发电中的关键技术之一。负载控制一方面可调整装置的运行状态,另一方面可优化装置的转换效率。负载控制系统可按照直线电机输出电压的大小自动调整装置的负载大小。负载分为3级:基本负载、一级负载、二级负载。试验表明,负载控制系统实现了按电压进行分级控制的目的,为实海况下按照平均波高分级控制打下了基础。