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國立清華大學 電機工程學系 廖聰明所指導 林柏辰的 具太陽能源及風力永磁同步發電機之直流微電網 (2011),提出110v變頻器關鍵因素是什麼,來自於直流微電網、光伏電池、永磁同步發電機、介面轉換器、交錯式、切換式整流器、鋰離子電池、超級電容、飛輪、變頻器、單相三線式、最大功率追蹤、功因校正、電壓控制、電流控制、數位控制。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了110v變頻器,大家也想知道這些:

具太陽能源及風力永磁同步發電機之直流微電網

為了解決110v變頻器的問題,作者林柏辰 這樣論述:

本論文開發一具光伏電池與風力永磁同步發電機之直流微電網及從事其操作控制,其配有單相三線60Hz 220V/110V變頻器以從事操控性能測試。以所提強健控制使該雙向變頻器具有良好之交流輸出電壓波形,以及切換式整流器交流入電線電流波形。光伏電池經由交錯式升壓直流/直流轉換器介接至直流微電網之共通直流鏈,由於交錯式策略使轉換器固有較小之脈寬調變漣波及擴大之額定。另外,運用最大功率點追蹤法,以較有效地萃取光能。至於風力永磁同步發電機,其經由適當設計的維也納三相切換式整流器連接到共通直流鏈,僅使用三個功率開關即可得正弦電樞繞組電流。同時從事一些實測評估,探究換相移位對永磁同步發電機之發電效能影響。所建

微電網之儲能系統包含鋰離子電池、超級電容及飛輪,每一儲能裝置均經一單臂雙向直流直流轉換器接至共通直流鏈,透過適當之電力電路及控制器設計,獲得良好之充放電性能。根據各裝置之響應特性及容量,由妥善之分配操控可提升微電網之電力品質。當發生長期之再生能源短缺時,可將所建雙向單相三線變頻器操作成一插入式充電器,對這些儲能裝置充電,同時具有良好入電電力品質。維也納切換式整流器採用特定之功率模組,其餘三種儲能裝置之介面轉換器及單相三線變頻器係使用兩個三相智慧型功率模組構成。所有組成電力電路之數位控制法則均使用數位訊號處理器實現,並以一些實驗結果驗證所建系統之操控性能。