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美国太平洋西北国家实验室 (PNNL)的研究人员开发了一种控制系统,可以使大多数美国家庭成为更有能力管理国家电力资源的合作伙伴。该控制系统有效地将现有的家用加热和冷却装置以及热水器转变为智能电器,可以通过帮助电网协调供需的方式管理其电力使用

智能家居如何改善电力管理,实现节能减排?

未来社会将是电力驱动的。未来十年,脱碳电力将在实现能源转型和应对全球变暖方面发挥越来越大的作用,目前势头正在形成。在上游,风力涡轮机和太阳能发电场正在取代火力发电站。而在下游,新的用电方式正在加速实现净零排放。重要的里程碑已经实现。2021

未来智能电网和新能源将成为电气主要工程

维持恒定的电力传输是复杂且具有挑战性的。公用事业公司不仅必须履行这一主要责任,还必须应对不断扩大的压力。发电正在向可持续资源发展。随着太阳能电池板的普及,消费者正在生产和消费能源。经济力量、安全威胁和自然灾害进一步增加了公用事业的压力。为了

专用无线网络如何促使智能电网基础建设?

电流互感器作为电力系统中重要的设备,起到计量和保护的作用。电流互感器一旦发生故障,那么就及其容易让电力系统无法正常运行,供电功能失去作用,这些故障如果不能及时排除的话,那么长时间的停电会给人可门的日常生活及工作带来很大的影响,对电网的安全也

电流互感器常见的故障及维修方法

物联网电能表和传感器可以提高建筑和电网的效率和成本效益,但需要加密、网络安全和访问控制来确保安全运行。一个物联网设备的漏洞就会使整个系统处于危险之中。使用单个设备,攻击者可以访问组织的数据,这可能导致基础设施故障或暂停。在互联能源领域,物联

智能能源安全措施是什么?如何让能源节省的更加智能?

按区域来分:EMC标准主要分为国际标准(IEC)、欧盟标准(EN)、中国国家标准(GB/T)等;在国内:EMC标准主要分为国家标准、行业标准(例如:能源局)、企业标准(例如:国家电网);EMC标准的严格性,一般来说:企业标准>行业标准>国家

EMC主要等级标准和EMC测试详解

随着电力行业的发展,人们生活水平和工业水平的不断提高,对电力电气的要求也越来越高,加上近年来高性能计算机、人工智能、5G等技术飞速发展,电力系统自动化水平不断提高,电网相关因素也逐渐被我们重视,目前,电磁干扰、谐波、功率因数已成为电力电气系

​电磁干扰(EMI)的接地技术盘点及分析

众所周知,电子工程师在设计电子产品时会尽量避免抑制电磁干扰的问题,但其实谐波与功率因数、电磁干扰并列为设计电子产品需解决三大核心问题。所以本文将谈谈为什么电子电路需要解决谐波与功率因数。许多电力电子装置要消耗无功功率,会对公用电网带来不利影

​谐波与功率因数对电子电路的危害

相比电磁干扰带来的危害,谐波常常被小白忽略,甚至在电路设计中极少做出关于谐波的预防措施,然而谐波带来的危害及影响同样不小于电磁干扰,所以今天我们来盘点下电网谐波的定义、特点及产生原理。供电系统谐波的定义是对周期性非正弦电量进行傅里叶级数分解

​小白必看:电网谐波的定义、特点及产生原理

在电力电气系统中,谐波带来的危害基本上可以说高于电磁干扰和功率因数,而且造成的影响及安全事故是多方面的,易造成电网污染、正弦电压波形畸变,使得发电供电设备出现异常现象和故障,所以本文将探讨电力系统中谐波的危害现象及影响。1、对供配电线路的危

​盘点电力系统中谐波的危害现象及影响