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1.
井下高压电网智能化综合保护系统的研究   总被引:6,自引:1,他引:6  
在分析电网漏电故障规律的基础上,设计了一种适于不同中性点接地方式的电网的新型智能化综合保护系统。本文重点分析保护系统的原理,并介绍了硬件结构和软件框图。该保护系统经试验运行性能稳定,运行可靠,具有推广价值。  相似文献   
2.
随着数字信号处理技术在电力系统中的广泛应用,以及电力系统对智能保护装置提出的新的需求,选用TMS320F28335为核心处理器、和利时触摸屏为人机交互界面,开发了一种基于Modbus协议的通信方法。介绍了Modbus协议的通信帧格式,给出了数字信号处理器与触摸屏的硬件连接方式,并编写了结合数字信号处理器中串行通信接口功能的Modbus通信程序,实现了数据通信及通过触摸屏读取实时信号、更改整定值、检测设备状态等功能。  相似文献   
3.
孟润泉  王振民  许春雨 《煤炭学报》2009,34(11):1563-1568
通过在直流电源与不对称半桥式开关磁阻电机功率电路间插入一种准谐振直流环节,给每个相开关并联电容,构成新型开关磁阻电机软开关功率变换器主电路.该电路控制简单且能够实现变换器中全部功率器件的软开关操作.在介绍变换器主电路拓扑及特点基础上,深入分析了其软开关原理,并通过仿真实验验证了该电路方案的可行性及原理分析的正确性.  相似文献   
4.
井下低压电网智能化综合保护系统的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
在分析目前综合保护系统存在的问题的基础上,设计了一种新型的智能化保护系统,重点分析了系统的基本保护原理,介绍了硬件和软件框图。现场运行表明该保护系统性能稳定,动作可靠,具有重要的应用价值。  相似文献   
5.
基于谐波检测的井下高压电网选择性漏电保护系统   总被引:8,自引:0,他引:8       下载免费PDF全文
为限制超标的单相接地电流而在矿井高压电网中引入了消弧线圈 ,这使得现有漏电保护的选择性性能受到严重影响。本文在分析电网漏电故障规律及现有检漏装置原理基础上 ,提出将五次谐波方向原理用于井下高压隔爆开关中 ,从而使选择性漏电保护适于各种中性点接线方式的电网。重点介绍以微控制器为核心的选择性漏电保护系统的硬、软件结构及干扰抑制措施 ,最后给出试验结果。  相似文献   
6.
矿用隔爆型真空馈电开关中的过电流保护   总被引:7,自引:0,他引:7       下载免费PDF全文
从煤矿井下低压电网中装设过电流保护的重要性入手,描述了矿用隔爆型真空馈电开关中过电流保护的工作原理。重点分析了对称短路相敏保护特性曲线的确定方法,讨论了影响保护动作可靠性的各种因素。介绍了以单片机为中央控制单元所构成过电流保护系统的硬件结构和软件框图,下井前对保护系统进行了测试试验,动作指标符合设计要求。经现场运行表明该保护系统性能稳定,动作可靠,具有重要的应用价值。  相似文献   
7.
光伏阵列在实际工作条件下因灰尘、受照不均匀等影响而功率输出呈现多峰特性,传统的最大功率点跟踪(maximum power point tracking,MPPT)算法不能实现全局寻优,无法精确跟踪到最大功率点。遗传算法可以有效解决多峰寻优问题,但一般遗传算法在跟踪过程中会出现早熟、准确率较低等问题,为此,提出一种多种群遗传算法(multiple population genetic algorithm,MPGA)与扰动法相结合的算法来解决此类问题。在光伏电池拓扑模型中,采用优化双二极管代替单二极管模型,并在Matlab/Simulink下进行建模仿真。结果表明:该算法可以准确快速高效地找到局部阴影条件下光伏阵列的最大功率点。  相似文献   
8.
井下低压电网选择性快速漏电保护原理   总被引:4,自引:0,他引:4  
阐述了目前矿井低压供电系统中漏电保护纵向选择依靠延时来实现所存在的问题,指出在总馈电开关至分支馈电开关之间发生人身触电时的危险性。提出了基于零序电流方向和单片机通讯相结合的后备保护原理,从而使总分开关之间的漏电保护的动作时间控制在50ms之内,并经实验验证。  相似文献   
9.
煤矿井下低压电网电流故障保护系统的研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
本文描述煤矿中下低压电网中电流故障保护系统的工作原理。分析对称短路相敏保护特性曲线的确定方法,设计负序电流滤波器,建立过负荷保护的数学模型,讨论了影响保护动作可靠性的各种因素。介绍以单片机为中央控制单元所构成电流故障保护系统的硬件结构和软件框图,中前对保护系统作了测试试验,动作指标符合设计要求。现场运行表明该保护系统性能稳定,动作可靠,具有重要的应用价值。  相似文献   
10.
在对动态耳机非线性特性数学分析基础上,提出一种新颖的研究方法并用实验进行了验证。结果表明,这种方法对于耳机这种较弱的非线性系统能很好地定性分析,界定耳机的线性与非线性区域;并且能同时测量耳机的脉冲响应和频率响应,这是常规方法所无法比拟的。  相似文献   
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