Optimiertes und kostengünstiges Energiemanagement system für Privathaushalte

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Bol Diese Forschungsarbeit stellt eine neuartige Technik für ein optimiertes und kostengünstiges Energiemanagementsystem (OCEPMS) für Privathaushalte vor. Die Technik umfasst alle drei wichtigen Aspekte eines optimierten und kostengünstigen Energiemanagementsystems und bietet eine vollständige, auf einem Mikrocontroller basierende, kostengünstige Lösung. Zu diesen Aspekten gehören: Verbesserung des Leistungsfaktors, Spannungsoptimierung und Unterdrückung von Überspannungen/Spannungsspitzen. Zur Verbesserung des Leistungsfaktors wurde ein Algorithmus entwickelt, der Kondensatoren automatisch auf der Grundlage von in Echtzeit berechneten Anforderungen schaltet. Ein Soft-Switching-Mechanismus wird verwendet, um Kondensatoren je nach der gesamten induktiven Last in den Stromkreis einzuschalten oder aus ihm herauszuschalten. Zur Spannungsoptimierung enthält das Design eine Schaltung, die die Eingangsspannung verwaltet und auf ein für Haushaltsgeräte besser geeignetes Niveau reguliert. Um das System vor gefährlichen und schädlichen Überspannungen und Spannungsspitzen zu schützen, die über die Versorgungsleitung übertragen werden, ist außerdem eine Überspannungsschutzschaltung in das Design integriert. Das vorgeschlagene Design wurde physisch entwickelt und experimentell mit verschiedenen Haushaltslasten wie Kompaktleuchtstofflampen, Drosseln und Pumpen getestet.

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Diese Forschungsarbeit stellt eine neuartige Technik für ein optimiertes und kostengünstiges Energiemanagementsystem (OCEPMS) für Privathaushalte vor. Die Technik umfasst alle drei wichtigen Aspekte eines optimierten und kostengünstigen Energiemanagementsystems und bietet eine vollständige, auf einem Mikrocontroller basierende, kostengünstige Lösung. Zu diesen Aspekten gehören: Verbesserung des Leistungsfaktors, Spannungsoptimierung und Unterdrückung von Überspannungen/Spannungsspitzen. Zur Verbesserung des Leistungsfaktors wurde ein Algorithmus entwickelt, der Kondensatoren automatisch auf der Grundlage von in Echtzeit berechneten Anforderungen schaltet. Ein Soft-Switching-Mechanismus wird verwendet, um Kondensatoren je nach der gesamten induktiven Last in den Stromkreis einzuschalten oder aus ihm herauszuschalten. Zur Spannungsoptimierung enthält das Design eine Schaltung, die die Eingangsspannung verwaltet und auf ein für Haushaltsgeräte besser geeignetes Niveau reguliert. Um das System vor gefährlichen und schädlichen Überspannungen und Spannungsspitzen zu schützen, die über die Versorgungsleitung übertragen werden, ist außerdem eine Überspannungsschutzschaltung in das Design integriert. Das vorgeschlagene Design wurde physisch entwickelt und experimentell mit verschiedenen Haushaltslasten wie Kompaktleuchtstofflampen, Drosseln und Pumpen getestet.

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Pagina's: 88, Paperback, Verlag Unser Wissen


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Merk Verlag Unser Wissen
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  • 9786209700903
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