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1.
详细分析了新型固态限流器对单机 — 无穷大系统启动暂态过程和稳态运行的影响,得出以下结论:启动过程中限流器直流电感的充磁使线路电流上升减慢;耦合变压器漏抗和桥路损耗等影响发电机功角和励磁电压;直流限流电感(电抗)与单机 — 无穷大系统联线阻抗之比越小,其启动充磁对系统的影响越小;耦合变压器漏抗越低,对系统稳态运行影响越小。分析和仿真均验证了直流电感按限流要求设计时,固态限流器对系统的运行没有明显影响,若采用低漏抗耦合变压器或带旁路电感则可进一步降低这种影响。  相似文献   
2.
本文论述应用网络图论等理论,处理短路电流计算机计算中一些问题的方法。利用这些方法编制计算程序进行短路电流计算,不但可减免手算工作量、提高计算精度和便于实现计算工作的标准化,还可解决于算时难于解决的问题,获得更多的计算结果,以满足各种不同的需要。  相似文献   
3.
关节式电分相是电气化铁路牵引供电系统较为薄弱的环节,电力机车在通过关节式电分相时经常会产生过电压现象,过电压可能会造成机车放电间隙击穿、牵引所馈线保护跳闸,严重影响铁路的安全运营.从实测结果来看,机车在过渡区和中性区行驶时过电压会持续存在一段时间,与以往对关节式电分相产生过电压的研究作对比,分析造成电磁暂态过程以及过电压延续的原因可能是机车的移动.在MATLAB/Simulink软件上建立了机车过关节式电分相的仿真模型,用多个离散过程来近似模拟机车过电分相的连续过程,最后与实测波形对比,验证等效模型是有效的.  相似文献   
4.
电力系统在受到大干扰(如短路、断路等)后能经过暂态过程达到新的稳态或恢复原来的状态即具有暂态稳定性;若在受到大扰动后各发电机组转子间一直有相对运动,相对角不断增大,甚至发生振荡,则失去暂态稳定。如何提高系统暂态稳定能力是电力系统运行的一个重要的问题。  相似文献   
5.
场路耦合法计算同步发电机定子绕组内部故障的暂态过程   总被引:22,自引:14,他引:22  
用多回路方法虽然已经基本解决了同步电机内部故障的稳态计算问题,但故障后电机铁芯的各处存在着不同程度的饱和,这会影响到计算的准确性。而对内部故障的暂态计算,饱和因素的影响更严重,因为在内部故障的过渡过程中饱和程度也会随时间而变化。该文将电机电磁场的有限元计算与多回路方法相结合,建立了定子内部故障的场路耦合的数学模型,在此基础上对同步发电机三相突然短路和定子绕组的各种内部故障等进行了暂态仿真,考虑了磁极形状、齿槽影响、铁心的饱和和涡流等因素。计算结果与实验波形基本吻合,证明了该数学模型的正确性。  相似文献   
6.
极间短路条件下柔性直流输电系统电磁暂态特性分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
以南澳±160kV中压柔性直流系统为例,配合直流断路器的应用,利用PSCAD/EMTDC仿真软件分析了极间短路故障时系统的暂态特性。首先介绍了南澳直流工程的系统拓扑和主回路参数,然后结合不同保护策略分析了系统对直流断路器的参数要求,提出了系统与断路器配合时直流限流电抗的调整思路。最后研究了线路长度、故障位置和断路器动作对暂态特性的影响。仿真结果表明,直流断路器可以快速开断故障电流,限制电流峰值,通过调整直流限流电抗可以实现系统与断路器的配合。研究结果对柔性直流输电系统参数设置和器件及设备选型有一定参考价值。  相似文献   
7.
王小艳 《高压电器》2001,37(6):52-54
用数值方法对非线性RLC串并联电路的暂态过程进行了分析研究 ,得到了非线性RLC电路的一些普遍特征 ,加深了对非线性RLC电路中有关概念的理解 ,对实际应用具有一定的指导意义和参考价值。  相似文献   
8.
电力系统暂态波形分析方法   总被引:10,自引:0,他引:10  
本文介绍利用非线性最小二乘优化法进行电力系统暂态波形分析的基本原理,改进了各个分量参数初始值的计算方法,提出首先采用快速高精度频谱分析方法(FAFT)求出暂态波形中各个分量的角频率和衰减常数,再利用曲线拟合方法求出各个分量的幅值和初相角,算例表明;本文方法较现有的其它方法大幅度提高了计算精度和收敛速度。  相似文献   
9.
本文研究二轴励磁同步发电机系统,在受到干扰时的暂态过程,推导出暂态参数及定子短路电流表达式。并用改造的二轴机在动模实验室进行暂态稳定试验。结果表明,调节d、q轴励磁电流,可有效地防止机组失步,从而提高电力系统运行的暂态稳定性。  相似文献   
10.
在暂态过程中电力系统频率的估算   总被引:5,自引:0,他引:5  
提出了一种在暂态过程下测量电力系统频率的快速准确算法。该算法考虑了RL电路中的暂态电流,假设暂态电流含有一个按正弦规律变化的周期分量和一个按指数规律变化的非周期分量。通过数字微分,非周期分量的参数如时间常数以及整个非周期分量可以用采样序列准确计算,进而利用计算出的量和采样序列来估算出暂态过程中电力系统的频率。整个估算过程仅需一个周波的时间,测量的精确度高于99.99%,而且测量精度不受周期分量和非周期分量参数变化的影响,更不受采样频率的影响,因此非常适应于电力系统的实时测量和控制。  相似文献   
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