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1.
2.
电网发生故障或扰动可能造成光伏并网点电压跌落,严重影响电力系统的安全运行,光伏发电站有必要具备在电压跌落范围和时间内保证不脱网运行的能力。提出一种基于无功补偿的光伏并网低压穿越控制策略。该方法在检测到电压跌落时,通过断开外部电压环路将双闭环控制模式更改为单电流环路操作模式,采用改进后的无功补偿控制策略防止逆变器产生过电流,为电网电压提供无功补偿,较好实现不脱网运行。最后利用Matlab / Simulink软件比较和分析低压穿越控制策略前后的相关参数。仿真结果表明,改进的控制策略可以有效地抑制逆变器输出电流的增加,并且能提供无功功率来支持电网电压,以在电网电压骤降期间实现低压穿越。 相似文献
3.
作为我国基础性产业之一的电力行业,其安全可靠的电力供应是国民经济又好又快发展的前提。为进一步提高电力行业的规范化、标准化、信息化水平,提出了基于IEC-CIM国际标准的电力安全生产管理系统设计与实现。文章主要通过对系统需求进行分析,制定出系统技术架构、功能架构的总体设计方案,并对系统的实现与测试进行了阐述。 相似文献
4.
在阶段空场嗣后充填法中,胶结充填体在爆破动载下的稳定性对于矿柱回收至关重要。首先分析了爆破动载对充填体张拉破坏的影响,得到相邻矿柱的爆炸应力波对充填体产生拉应力的计算公式,以2#岩石硝铵炸药为算例,相邻矿柱爆破对充填体产生拉应力作用为0.24 MPa左右。依据理论计算参数,利用ANSYS/LS-DYNA软件建立边孔爆破对充填体影响的数值模型,充填体界面单元的爆破最大速度为10.4 cm/s,表明充填体处于稳定的状态。最后建立胶结充填体的抗压强度与声波波速的数学模型,测试不同爆破时间扰动的充填体的波速,评价频繁爆破下充填体的累积损伤程度,发现随着时间的增加充填体声波波速先减小而后减少逐渐趋于稳定。研究成果为胶结充填体在二步回采中稳定性分析提供了新的参考依据。 相似文献
5.
为解决在特殊环境下电子设备噪声超标问题,以某型设备为实例,从设计顶层进行全面考量,在综合均衡散热、电磁兼容等要求的前提下,开展低噪声化的优化设计;以有限元动力学模态仿真、热学流体仿真为设计优化工具,采用理论计算与仿真模拟相结合的手段,从风机选型、风道优化、共振抑制、扰流抑制、减振安装等方面进行了系统性降噪设计与优化,降低了设备的声压级(A 声级)5. 7 dB,满足了指标要求。通过理论计算与实际测试比较,反向验证了风道优化、共振抑制、扰流抑制、减振安装等优化措施的降噪效果明显,具有一定的指导意义。 相似文献
6.
苏北盆地含有丰富的地热资源,由于上覆巨厚的松散沉积层,深部地质构造、地热条件不确定性较强,找矿难度巨大。为合理、经济地开发江苏月亮湾地区深部地热资源,在系统分析月亮湾地区地热地质背景的基础上,选定八滩—小街断裂(F5)附近为重点开发区段,通过开展3条CSAMT剖面测量,经成果解译选定地热钻井井位1处。地热钻井验证结果显示,该井出水量为2171. 28 m~3/d,水温50. 5℃,实际出水深度主要在1200~2919 m,与CSAMT解译成果相吻合,证实了CSAMT的有效性,为具有类似地热地质背景条件的其他城市及其周边寻找地热资源提供了可借鉴的勘查手段。 相似文献
7.
针对高压直流输电线路跨域广,遭受雷击概率较高,易引起输电线路故障的问题,提出了一种基于能量比值分析的故障识别方法。在考虑发生雷击故障或接地故障时,引起输电线路暂态能量发生改变,且雷击时的故障能量与接地故障时的故障能量不同的特征,通过从能量的角度出发,提出了利用S变换将输电线路各频带的能量进行分离,提取出特定频带的能量进行比值分析。基于EMTP/PSCAD搭建220 kV高压直流输电线路模型,仿真结果表明其方案可以很好地识别雷击故障和接地短路故障。 相似文献
8.
采用静态法从10种大孔树脂中筛选纯化银杏叶黄酮的最佳树脂,并通过动态吸附考察最佳大孔树脂的吸附性能和最优洗脱参数,同时研究银杏叶黄酮提取物对α-葡萄糖苷酶的抑制活性。确定LX-68大孔树脂纯化银杏叶黄酮的最佳工艺条件为:提取液pH值为4.0,上柱流速为2BV·h-1,先以4BV 10%乙醇洗脱杂质,再用70%乙醇洗脱,洗脱流速为3BV·h-1。在此条件下,银杏叶提取物总黄酮含量达27.3%。纯化的银杏叶黄酮提取物具有餐后降血糖的作用,作用优于阿卡波糖,表明银杏叶黄酮提取物是一种优质的降血糖产品。 相似文献
9.
为获得变频驱动感应电机调速系统低频振荡产生的原因,以实验室一套船舶电力推进系统为例展开研究。建立了基于小扰动的感应电机、变频器及船舶电力推进系统的数学模型,分析了死区时间对系统稳定性的影响。利用根轨迹分析方法,通过解析计算与仿真分析绘制了系统的不稳定区域。讨论了电机定子电阻和漏感变化对系统稳定区域的影响,进行了试验验证,试验结果与解析计算得到的不稳定区域吻合较好,证明所建立的船舶电力推进系统小扰动数学模型以及采用的系统稳定性分析方法是正确可行的。 相似文献
10.