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991.
992.
简述了热分析-共晶膨胀率双参数测定球铁质量的基本工作原理;介绍了双参数传感器、数据采集与处理系统设计方法以及数学模型的试验研究等工作。 相似文献
993.
994.
疆南电网位于新疆电网南部,网架结构薄弱,网内支撑电源较少,预计2015年年底750 kV主网延伸至疆南电网。主要分析疆南电网电源发生故障跳机后对疆南电网的影响。分析结果表明,喀发3期机组故障对疆南电网影响较大,故障时暂态电压跌幅达到30~60 kV,电压跌落严重,电网抗风险能力差,严重依赖稳控装置。南部750 kV网架补强后,疆南、阿克苏地区短路容量水平均大幅提升,南部750 kV库车—喀什工程建成后电网抗风险能力明显提升,南部750 kV网架补强后喀发3期电厂机组具备大功率运行的能力。 相似文献
995.
黄天啸孟超辛光明王沛然张硕张思琪王晓斐 《华北电力技术》2016,(5):49-53
目前对串联电容补偿保护装置(串补)的现场测试的方式均是使用继电保护测试仪手动对各电流采样通道施加扰动量。通过对串补保护输入输出与测试原理的分析,设计了一种串补保护现场测试系统。测试系统和串补保护装置连接并设置好输入输出通道后,测试系统可以根据保护定值自动输出测试电流,完成测试。与现阶段现场人工测试串补保护功能的方式相比,文章提出的串补保护现场测试系统界面更加便于理解与应用,效率更高。 相似文献
996.
针对现有模块化多电平换流器(MMC)阀损耗计算方法无法兼顾准确度和计算速度,仅使用数据驱动算法又会导致机理不明、可靠性低的问题,提出了一种基于机理模型和数据混合驱动的MMC阀损耗计算方法。该方法物理过程明确,充分利用了现场数据隐含信息,能够快速准确计算不同工况、不同控制策略下的阀损耗。首先推导了MMC阀损耗的计算公式,并引入热电类比模型,获得了不同冷却水温下的阀损耗理论计算结果。然后,结合全连接神经网络,利用实际MMC换流站数据对理论结果进行了修正。最后,以某MMC换流站实际工程作为算例,利用该工程实际参数和现场数据,对所提出的计算方法进行验证,证明了该方法的有效性和准确性。 相似文献
997.
针对直流闭锁故障导致的高比例新能源多直流送端系统暂态过电压问题,文中首先分析多直流间的交互影响机理,引入多馈出电压交互作用因子,揭示了直流闭锁导致其他健全直流近区域交流系统暂态过电压的根本原因。其次基于直流闭锁故障下调相机不同时间尺度的无功特性与整流侧换流母线电压的定量关系,在改进直流系统整流侧控制的前提下,于整流侧母线处投入调相机并以调相机暂态无功特性对其容量进行配置,降低了调相机所需投入容量。然后整合了调相机与整流器的无功调节能力,据此提出多直流、多无功设备协调配合的暂态过电压抑制策略。最后在PSCAD仿真平台中搭建两直流送端系统模型,验证了所提协调策略对暂态过电压的抑制效果以及调相机容量的配置效果。 相似文献
998.
研究了常规高压直流输电系统直流回路谐波谐振问题。采用解析计算的方法,对典型高压直流输电系统的直流回路谐波阻抗进行数学建模。基于状态空间模型得到了直流谐波阻抗的解析表达式,形成了直流回路阻抗频谱,并通过PSCAD软件对所提模型进行了验证。分析了系统各环节参数与直流谐波阻抗的耦合关系。提出了采用调整控制参数实现直流回路谐振宽频抑制的方法,并通过电磁暂态仿真对所提方法进行了验证。结果表明,所提方法可有效提升高压直流系统的直流谐振抑制能力和安全稳定运行水平。 相似文献
999.
设计并实现了一种用于超短脉冲激光器泵浦源的驱动系统。该系统可以同时为五路半导体激光器提供高精度、高稳定度、高灵活性的恒温控制和恒流驱动。为了提高驱动系统的灵活性和可集成度,硬件部分采用上位机、控制、驱动、供电分开的模块化设计方案;基于嵌入式实时操作系统μC/OS-III开发了系统驱动程序,提高了实时性和扩展性,输出校正部分采用遗传算法优化的增量式PID算法,减少了系统的超调量和到达动态平衡的时间;驱动系统具有完备的保护措施,如软启动和关闭、驱动回路检测、过温保护等功能,确保了泵浦源的稳定运行。在实际应用中,半导体激光器温度稳定度优于0.035%,驱动系统输出电流稳定度优于0.001%。将研制的驱动系统集成到1.5 μm飞秒光纤激光器中驱动五路半导体激光泵浦源,获得的种子激光、放大器的输出激光脉冲光谱、脉冲序列和单脉冲均可稳定运行;经过连续3 h的测试,1.5 μm飞秒光纤激光器的输出功率稳定度为0.16%。 相似文献
1000.
<正> 采用微机控制氢氮比是当前合成氨生产过程中的技术突破。我省部分化肥企业采用微机控制生产,对提高合成氨产量,降低消耗,提高经济效益,起了一定作用。武功氮肥厂在使用微机控制过程中,开始曾先后采用了两种控制方案,都没有达到较为理想的目的。主要原因是微机的硬件、软件设计均没有充分考虑小化肥厂机台多,干扰因素多,加减量相对频繁,气体成分变化大,纯滞后时间长,技术力量薄弱,环境差等特殊条件,这样就给微机自动控制带来很多困难。 相似文献