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1.
针对游梁式抽油机系统的"倒发电"现象,传统的能耗制动和回馈制动造成电能浪费和谐波污染等问题,制动能量得不到合理利用.采用超级电容储能的制动能量回收系统,能够在抽油机电机处于再生发电状态时回收能量,并在电机处于电动状态时将能量释放,实现系统的节能降耗.然而,该方案存在储能装置容量配置较大、成本较高等不足,限制了其推广和应用.文章提出基于功率-容量约束的超级电容器模组参数配置方法,该方法以提高超级电容储能系统的性价比为目标,对储能系统的初始充电电压进行优化;以抽油机再生制动能量的有效回收和及时释放为前提,制定储能系统控制策略.仿真结果验证了所提参数配置方法及控制策略的有效性和可行性,满足节能效果和系统成本双优的目的.  相似文献   
2.
王建元  朱永涛 《吉林电力》2021,49(3):4-8,11
针对现有行波选线法存在判据灵敏度不高、可靠性低的问题,提出了一种新的单相行波选线方法.首先利用二进离散小波变换捕获单相故障电流行波,由于健全支路的故障初始行波能量是故障支路初始行波能量的分流,故可以利用行波能量大小关系选出故障线路,并利用本文提出的"N-1选线法"合理构造选线判据,使得判据更加灵敏可靠,还具有耐高阻性能.通过Simulink仿真和数学推导均可以证明理论正确.本文提出的新方法可以扩大了现有行波选线方法的适用范围,提高了现有行波选线方法的正确率.  相似文献   
3.
提出了一种通过晶闸管开关装置直接调节电容器两端电压以调节电容无功功率的方法和相应的原理及接线。同时提出了换级控制方法,分析了故障时产生的断态过电压,采用氧化锌压敏电阻过压保护后,重新对断态过电压进行了仿真。结果表明:补偿装置能多级、大范围调节容性无功,较之于其它快速补偿装置综合工程造价低,有望用于高压电网;装置故障时,会出现严重过电压,若过压保护动作后可使断态电压降低到允许范围内。  相似文献   
4.
一种新型三相逆变器及其调制技术的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
提出了一种新型三相不可控整流三相逆变器及仅通过改变相应的调制波来消除逆变器输出电压谐波的重构SPWM技术,最后通过仿真和实验比较了新型逆变器及传统逆变器的性能,验证了理论分析的正确性,证明此种新的逆变电源及其调制波生成方法具有广阔的应用前景。  相似文献   
5.
一种新的单相逆变电源及其调制方式的研究   总被引:10,自引:2,他引:10  
该文提出了一种新型单相逆变电源。通过对其谐波产生原因进行深入细致分析,并研究电力系统处于三相平衡状态和三相不平衡状态对逆变电源工作特性的影响,提出了一种新的谐波消除脉冲宽度调制方法,从而简化了逆变电源主电路结构,可以大大减小甚至去掉了传统逆变电源的直流侧滤波电容。最后通过仿真验证了新型逆变电源及其脉冲宽度调制方法的良好特性一一网侧电流畸变率低、输出电压谐波小及响应速度快。  相似文献   
6.
三相逆变器工作方式分析   总被引:4,自引:3,他引:4  
本文详尽分析了基于不可控三相整流逆变器的工作方式,为提出一种仅通过PWM来消除输出电压中的谐波的新型PWM而不用或仅用一很小的直流连接电容的新型逆变电源奠定了基础。  相似文献   
7.
随着用户侧非线性负荷的增加,系统正常运行时线路中的谐波分量增加,故障时难以精确识别故障线路的零序电流谐波分量,使得以往利用滤波器进行五次谐波分析法的精度降低.为了解决这个问题,将应用于风电并网发电的锁相环经改进后用于小电流接地系统故障选线,对故障信号进行处理,通过比较各条线路波形相位与幅值的不同来确定故障线路,获得了很好的效果.以10 kV架空线-电缆混合线路为例,建立锁相环的小信号模型,利用改进型锁相环将波形中的五次谐波进行锁定,并用名为Simulink的软件进行仿真验证,仿真结果证明了理论分析的正确性.  相似文献   
8.
9.
Petri网络理论在电网故障诊断中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
论述了基于Petri网络理论进行电网故障诊断的方法,描述了故障元件、保护、开关之间内在的动作关系,提出了运用简单的矩阵计算进行诊断的方法,与传统的专家系统相比,大大减少了诊断时间,提高了准确度,适用于各种网络拓扑,网络测试表明:该方法快速、准确,适于在线运行。  相似文献   
10.
针对Petri网应用存在模型状态空间复杂度问题,提出粗糙集与Petri网相结合的诊断算法,利用粗糙集的关联规则挖掘算法将包含繁冗信息的复杂系统简化,从而解决了Petri网的状态空间随着实际系统的规模增大而呈指数性增长的"知识爆炸"问题。在Petri网的数学理论基础上,提出了改进的关联矩阵和状态方程计算方法,提高了推理搜索速度,同时将诊断问题转化为矩阵运算,使复杂的推理转变为简单的数学计算。最后将该算法应用于直线感应电机参数优化诊断实例,证明了该算法的有效性和快速性。  相似文献   
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