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1.
数据中心现有供电方案一般需经过AC/DC和DC/AC 2次变换,同时不间断电源一般需通过逆变器为负载供电,其供电可靠性和供电质量有待进一步提高,为此提出一种面向数据中心的高品质供电方案。首先给出方案的拓扑结构,在此基础上分析了方案的工作原理及数学模型,并提出一种基于电压补偿、双电源功率均衡和紧急供电的协调控制策略,在MATLAB/Simulink中对面向数据中心高品质供电方案进行了仿真验证。研究结果表明,所提方案能够很好地补偿电网电压的暂升、暂降和谐波干扰等,实现双电源功率协调分配,保障双电源停电时的不间断供电。  相似文献   
2.
电流互感器深度饱和时保护性能研究及参数选择   总被引:1,自引:0,他引:1  
随着电力系统短路容量的增加,经常出现主设备的容量远小于系统短路容量的情况,其保护用电流互感器的参数选择成为困扰继电保护工作者的突出问题.若电流互感器按照主设备额定容量来选择,则会造成内部出口故障时电流互感器严重饱和,需要对此时的保护性能进行详细分析.文中通过实验和理论分析的方法研究了内部故障电流互感器深度饱和时的继电保护性能,根据实验结果从电流互感器参数、二次回路情况和继电保护装置性能等多个角度,详细分析了影响继电保护动作行为的种种因素.提出了为确保继电保护可靠动作,保护装置对电流互感器的基本要求,只要满足这些基本要求,则可按照主设备容量来选择保护用电流互感器.  相似文献   
3.
自耦变压器的分差(零差)保护原理上不受励磁涌流影响,但是国产330 kV三相一体自耦变压器在空充时分差(零差)保护时有误动。通过对多起保护误动分析发现,误动原因不是保护原理问题,而是公共绕组电流互感器(TA)传变异常。比较国产和合资的自耦变压器空充电流波形数据,发现其原因并非公共绕组TA特性和饱和等问题,通过对主变内部结构分析得出,国产变压器内部公共绕组TA没有考虑防止主变空充时漏磁通对公共绕组TA的影响。提出了防止保护误动的改进措施,建议国产主变制造厂家研究改进三相一体自耦变压器内部结构,从根本上解决公共绕组TA传变异常问题。  相似文献   
4.
根据国家电网公司<十八项反措>要求,220kV及以上电压等级变压器断路器失灵时,除应跳开失灵断路器相邻的全部断路器外,还应跳开变压器连接其他侧电源的断路器.但未制定详细具体的实施方案,自该文献颁布后,各网、省公司和电力设计院对该问题的理解存在较大差异,出现了多种母线保护与变压器保护的接口方案,给继电保护设计和管理、运行,维护单位带来诸多不便.提出了母线故障不同断路器失灵时的处理方法,并结合工程的实际情况,对变压器高压侧断路器失灵时连跳其他电源侧断路器的实现方案进行了对比分析,并提出了最优的实现方案.  相似文献   
5.
提出了一种基于静稳极限阻抗圆的新型失磁保护判据,新判据能自适应负荷的变化。再综合一些防止非失磁工况影响的闭锁措施,提出了新的自适应失磁保护方案。新保护方案能在各种失磁和非失磁工况下正确、可靠动作。仿真结果证明了新的自适应失磁保护方案的有效性。  相似文献   
6.
应用绕组函数理论建立了能考虑空间谐波磁场的凸极同步电机单个线圈电感参数的通用算法,分析对比了各次空间谐波磁场对电感数值的影响程度,导出了计及所有次空间谐波磁场的电感简化表达式。该方法物理概念清晰,推导过程简便,可用于求取电机正常运行和绕组内部故障时的电感参数,具有很大的适用性和方便性。  相似文献   
7.
利用基于多回路法的凸极同步发电机定子绕组内部故障暂态过程仿真程序,讨论了定子支路电阻和阻尼支路电阻对故障暂态过程及稳态的影响,分析了同步发电机并网运行时定子绕组故障暂态过程中的单元件横差保护、裂相横差保护、完全纵差保护和不完全纵差保护的灵敏度,认为对于没有制动电流的单元件横差保护灵敏度在暂态过程中得到了提高,但对有制动电流的裂相横差、完全纵差和不完全纵差保护的灵敏度则需要具体分析。  相似文献   
8.
大型水轮发电机不完全差动保护的配置及其灵敏度分析   总被引:4,自引:0,他引:4  
以SF700-80/19720大型水轮发电机为例,在充分分析不完全差动保护在各种内部短路故障情况下的差动电流及其灵敏度规律的基础上,讨论了中性点侧分支的不同组合方式对保护动作的影响,分析结果可以为不完全差动保护方案设计提供理论依据。  相似文献   
9.
发变组保护双重化配置以后,相对于以前的常规保护,对互感器配置、组柜方案、保护出口及其二次接线均有不同的要求。各保护厂家针对双重化配置开发生产的数字式保护装置也各有不同的应用。以四方公司开发生产的CSC-300系列发变组保护装置为例,结合内蒙地区新建300MW机组保护的标准图设计,就上述问题做了介绍和总结。  相似文献   
10.
介绍一种通用反时限特性在微机保护中的实现方法,反时限函数中的各参数不要求为固定值,可灵活整定,具有通用性。该方法以数学分析为基础,将算式经过适当转换,采用特定的算法,使多项式计算的收敛速度很快,计算量小,耗时少,计算精度高,也不需额外的硬件资源(如用EEPROM存放表格数据)。文中还进行了误差分析,结果表明,即使运算中的多项式项数取得很少(如 n =2或3),该算法的误差也非常小,完全能满足实际应用的需要。  相似文献   
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