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萨登10KW大型*柴油发电机

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具体成交价以合同协议为准
  • 公司名称萨登实业上海有限公司
  • 品       牌
  • 型       号DS10CE
  • 所  在  地上海市
  • 厂商性质生产厂家
  • 更新时间2018/10/16 10:51:56
  • 访问次数204
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萨登实业(上海)有限公司一直致力于开发的发电机产品。发电机结合了科技,环保,人性三大要素,机器选用了*的萨登SADEN动力和人性的设计给用户带来动力强劲,易操作,安全,便携,低排放,低嗓音的使用体验。
    萨登SADEN的产品包含(汽油发电机,柴油发电机,数码变频发电机,发电电焊机,自吸水泵等)。质量严格按照行业标准制造。经多年的不断完善,在发电机产品方面积累了丰富的经验。我们始终坚持产品质量的高标准和严要求,按照价实求生存、质量求发展的企业原则,重合同、守信用、讲诚信,结合*的工艺技术和测试手段,求精求益求质量,赢得了许多的回头客,深得各界的信赖和支持。形成了以上海为中心*地区的销售和服务网络。
    萨登SADEN公司在过去的时间里,实现了快速的发展,在发电机行业中取得了一定的成绩,赢得广大客户的认可,有千千万万个回头客。在开拓市场中所进行的探索,所积累的经验,所吸取的经营理念,所锤炼的萨登SADEN精神,这一切都离不开客户的信任和支持,让萨登SADEN品牌有了今天的成就,萨登SADEN人表示忠心的感谢! 在今后的工作中,我们将继续努力不断改革创新和完善各项工作,为客户提供节能、环保、省油的发电机组,提供优良的品牌产品,优惠的产品价格和优质的产品服务。
    萨登公司拥有强大的专业技术力量,并提供一对一的跟踪,随时为客户提供服务。我们秉承“服务赢得信赖,科技开创未来”的宗旨,萨登SADEN公司秉承着“以服务为理念,以诚信为宗旨,以质量为生命,以客户为中心与萨登SADEN的伙伴们携手共进,为成为受人尊敬的品牌企业而努力奋斗!

机械五金,五金机电,电工电气
萨登实业(上海)有限公司是一家中国、德国合资的位于上海松江工业区的发电机专业生产厂家【敢于同国内外任何一款发电机对比】。欢迎客户前来比较!!!
萨登10KW大型*柴油发电机
萨登10KW大型*柴油发电机 产品信息

萨登10KW大型*柴油发电机

蓄电池储能系统作为微网内的主电源时,储能用并网变流器工作在独立运行模式,控制出口侧交流母线电压幅值和频率恒定。这种控制方式与柴油发电机有着本质的不同,储能系统受变流器中电力电子器件的限制,一般不具备短期过流能力。当柴油机与储能并网变流器并列运行时,如果储能并网变流器仍工作在独立运行模式,微网内净负荷的扰动,易使得两者的端口电压发生偏差,加之储能变流器与同步发电机之间等值阻抗较小,因此较小的电压偏差就会产生较大的无功环流,容易导致储能用变流器过流保护动作,净功率将全部转移到柴油机,进而容易引发连锁反应,系统崩溃。因此,微网内主电源从储能系统转为柴油机或者从柴油机转为储能系统的时候,通常先关闭主电源,然后重新启动柴油发电机或者储能系统,系统恢复供电。在双主电源切换过程中,系统内存在着短时停电。针对主变并网模式和独立运行模式的无缝切换控制策略,文献[6-7]提出逆变器在并网运行时采用电流控制模式,独立运行时则采用电压控制模式,运行模式切换时主控制器应能够满足在 2 种制模式间快速切换的要求。文献[8]采用上层控制器及控制器局域网络(controller areanetwork,CAN)总线通信对微网内主电源与从电源进行协调控制,且主电源必须满足在电压控制模式及电流控制模式间的快速切换。文献[9]指出控制器在电压控制和电流控制 2 种模式间切换时,会导致输出结果出现偏差,容易造成暂态冲击,因此提出一种采用内环电流滞环控制,外环为电容电压及并网电流并行控制的控制算法。控制模式切换时不需要改变控制结构,但滞环电流控制下器件开关频率较高,会增加系统损耗。文献[10]在电压电流双闭环控制基础上引入虚拟阻抗,并网运行时通过改变虚拟阻抗来相应控制其输出电或功率,属于间接电流控制,且模式切换过程中仍存在电流和功率冲击。然而上述文献所提出的方法均为存在大电网时微网内主电源在双运行模式之间的无缝切换。该场景与孤立微网系统中双主电源的无缝切换并不相同。与大电相比,柴油发电机组缺乏足够的惯性,不能等同于恒定的电压源。

萨登10KW大型*柴油发电机

萨登10KW大型*柴油发电机

蓄电池储能系统作为微网内的主电源时,储能用并网变流器工作在独立运行模式,控制出口侧交流母线电压幅值和频率恒定。这种控制方式与柴油发电机有着本质的不同,储能系统受变流器中电力电子器件的限制,一般不具备短期过流能力。当柴油机与储能并网变流器并列运行时,如果储能并网变流器仍工作在独立运行模式,微网内净负荷的扰动,易使得两者的端口电压发生偏差,加之储能变流器与同步发电机之间等值阻抗较小,因此较小的电压偏差就会产生较大的无功环流,容易导致储能用变流器过流保护动作,净功率将全部转移到柴油机,进而容易引发连锁反应,系统崩溃。因此,微网内主电源从储能系统转为柴油机或者从柴油机转为储能系统的时候,通常先关闭主电源,然后重新启动柴油发电机或者储能系统,系统恢复供电。在双主电源切换过程中,系统内存在着短时停电。针对主变并网模式和独立运行模式的无缝切换控制策略,文献[6-7]提出逆变器在并网运行时采用电流控制模式,独立运行时则采用电压控制模式,运行模式切换时主控制器应能够满足在 2 种制模式间快速切换的要求。文献[8]采用上层控制器及控制器局域网络(controller areanetwork,CAN)总线通信对微网内主电源与从电源进行协调控制,且主电源必须满足在电压控制模式及电流控制模式间的快速切换。文献[9]指出控制器在电压控制和电流控制 2 种模式间切换时,会导致输出结果出现偏差,容易造成暂态冲击,因此提出一种采用内环电流滞环控制,外环为电容电压及并网电流并行控制的控制算法。控制模式切换时不需要改变控制结构,但滞环电流控制下器件开关频率较高,会增加系统损耗。文献[10]在电压电流双闭环控制基础上引入虚拟阻抗,并网运行时通过改变虚拟阻抗来相应控制其输出电或功率,属于间接电流控制,且模式切换过程中仍存在电流和功率冲击。然而上述文献所提出的方法均为存在大电网时微网内主电源在双运行模式之间的无缝切换。该场景与孤立微网系统中双主电源的无缝切换并不相同。与大电相比,柴油发电机组缺乏足够的惯性,不能等同于恒定的电压源。

萨登10KW大型*柴油发电机

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