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1.
文章介绍了电力变压器突发短路试验的原理和要求,分析了电网电源、冲击发电机、储能电源三种试验电源方案的原理、配套设备、优缺点,提出了三种试验电源的不同适用场合。  相似文献   
2.
采用异步电动机变频调速的矢量控制方式,设计了一种特种异步电动机的变频驱动控制系统,用数字信号处理芯片设计了相应的硬件电路,给出了该驱动控制系统的软件设计方案。实验表明,以TMS320LF2407为核心的飞艇气囊控制系统不仅能够满足平流层飞艇气囊压力控制的需求,而且设计方案电路简单、抗振动能力强、可靠性高,具有较高的应用价值。  相似文献   
3.
鉴于同走廊并行的不同电压等级不同塔运行的输电线路之间的耦合性很强,为研究同走廊并行架设的750 kV输电线路和330 kV输电线路之间的电气不平衡,仿真分析了同走廊输配电线路感应电压产生的原因及其影响因素.采用ATP-EMTP建立了系统等效模型,结果表明750 kV输电线路对同走廊并行的330 kV输电线路有明显的静电感应电压,互相之间的电磁感应电压并不明显;750 kV输电线路对330 kV配电线路之间的影响与输送功率有关,线路功率越大,330 kV配电线路三相电压不平衡越严重,反之亦然.  相似文献   
4.
特高压现场试验中,耦合电容器的介质损耗因数均在10 k V及以下电压下进行测试的,但设备自身存在Garton效应,某些时候所测的异常数据不能真实反映设备绝缘状态.针对特高压换流站800 kV耦合电容器的介质损耗因数测试数据异常,从设备的结构、使用条件及测试方法等进行了异常原因的详细分析,给出了应对设备Garton效应的现场实施策略及设备运行建议.  相似文献   
5.
针对750 kV自耦变压器接入电力网后输出端三相电压不平衡的问题,在研究计算单相自耦变压器各绕组间及绕组对地电容的基础上,将计算结果代入对应的给定单相补偿电容表达式,得到含有不平衡系数的补偿电容值;给定不平衡系数的初值和定迭代步长,进行迭代计算;计算收敛判据,决定是否继续迭代,若满足收敛要求则停止迭代,确定补偿相别以及相应的补偿电容值。实例分析结果表明,所提出的新型补偿法能够快速确定出解决自耦变压器低压绕组对地电压不平衡的单相电容补偿方案和补偿电容值,极大提高了现场解决电压不平衡的速度和可靠性,具有广泛的实用性。  相似文献   
6.
本文中作者介绍了±800kV换流站三相一体750kV站用变压器和750kV调相机升压变压器长时感应电压带局部放电测量的情况,针对试验中几个关键技术进行探讨,并做出详细分析。  相似文献   
7.
针对750 kV自耦变压器接入电力网后输出端三相电压不平衡的问题,在研究计算单相自耦变压器各绕组间及绕组对地电容的基础上,将计算结果代入对应的给定单相补偿电容表达式,得到含有不平衡系数的补偿电容值;给定不平衡系数的初值和定迭代步长,进行迭代计算;计算收敛判据,决定是否继续迭代,若满足收敛要求则停止迭代,确定补偿相别以及相应的补偿电容值。实例分析结果表明,所提出的新型补偿法能够快速确定出解决自耦变压器低压绕组对地电压不平衡的单相电容补偿方案和补偿电容值,极大提高了现场解决电压不平衡的速度和可靠性,具有广泛的实用性。  相似文献   
8.
750 kV变压器是确保西北主网架正常运行的关键设备,但在更换其中一相变压器后常会出现电压不平衡问题。文中分析了750 kV变压器低压侧对地电压不平衡原因,并考虑变压器绕组电容影响,建立了电压不平衡分析计算模型;提出了两相电容补偿快速迭代计算方法,可快速确定补偿相别以及补偿电容值;针对某750 kV变电站低压侧电压不平衡问题,通过快速迭代计算方法设计了两相电容补偿方案,并通过仿真计算验证了本快速计算方法的有效性。文中提出快速迭代计算方法能够自动确定自耦变压器电压不平衡的电容补偿方案,可提高现场解决电压不平衡问题的反应速度和可靠性。  相似文献   
9.
光敏剂在光动力治疗(PDT)中发挥着重要作用。设计合成了一系列二芳基卟吩衍生物M1、M2和M3,采用1H NMR、13C NMR和MS进行了结构表征,测定了三个化合物的光物理化学性能,并且对其光动力抗人食管癌Eca-109细胞的作用效果进行了评估。结果显示:这些化合物的最长紫外-可见吸收波长在635 nm左右,最佳发射波长位于630 nm~637 nm; M1、M2和M3单线态氧生成速率均高于对照药血卟啉单甲醚(HMME); MTT实验结果表明化合物M1和M3均对Eca-109肿瘤细胞具有显著的光动力抑制活性,且两者相比,M1暗毒性更低,光毒性更高;细胞凋亡检测结果显示M1-PDT组坏死率和凋亡率分别为29.18%和9.46%,可见M1具备光毒作用。综上所述,化合物M1可作为治疗食道癌的潜在光敏新药进行深入研究。  相似文献   
10.
以某330 kV输电线路复合绝缘子断裂故障为例,描述了复合绝缘子芯棒破损、绝缘护套密封失效,非耐酸型芯棒的特性,并对造成故障的原因进行了试验分析.结合试验验证及运行经验造成,认为芯棒脆断是导致该复合绝缘子断裂的主要原因,并对运行复合绝缘子状态分析提出了建议.  相似文献   
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