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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
基于DFIG精确暂态数学模型,深入研究了机端三相短路所激起的双馈电机电磁过渡过程产生的机理及定、转子电流中各频率成分之间的依存关系,并详细推导了三相短路电流的解析表达式, 在此基础上,深入分析了定子和转子绕组阻值对短路电流幅值的影响规律,得到抑制短路电流最佳阻值,实际仿真验证了分析结论的有效性。此研究对于深入探索风机crowbar保护的电阻值整定及短路电流抑制措施都有十分重要的意义。  相似文献   

2.
提出了一种计算三相短路电流的新方法—神经网络方法.该方法使用模式识别概念和函数链网络(FLN)技术,网络的训练是基于广义逆(GI)学习算法,FLN被用来估计短路电流基本特征.对电力系统网络结构和参数变化时的计算机仿真表明该方法是可行的.  相似文献   

3.
采用IEC 60909和电力工程电气设计手册中的短路电流计算方法,分别对常规风电场的短路电流进行了计算。对不同的计算方法得到的计算结果进行比较和分析,提出能满足国外风电项目的简化计算方法。  相似文献   

4.
基于电流源型变换器的大型同步发电机励磁   总被引:1,自引:1,他引:0  
将基于全控开关器件的电流源型变换器用于大型同步发电机励磁,采用正弦脉冲宽度调制(SPWM)技术控制开关状态.利用dq坐标系的间接电流控制实现对SPWM电流源型变换器功率双向流动的控制.验证了SPWM电流源型变换器带大电感负载运行的可行性.仿真试验表明,与传统可控硅励磁相比,整流时该励磁系统能向发电机端发出或吸收无功,逆变时能使励磁电流快速下降、加快励磁系统调节速度、发电机故障时实现交流灭磁.  相似文献   

5.
针对目前断路器开断能力校核实践中只考虑短路点总电流而不考虑断路器实际可能通过的最大短路电流的问题,分析了同一支路中两侧断路器的动作工况对断路器通过的短路电流的影响,提出了计及断路器动作顺序的断路器支路可能出现的最大短路电流的计算方法.以某实际电网为例,定量计算、比较了流经断路器支路的最大短路电流和短路点总电流,指出目前...  相似文献   

6.
电力系统短路电流限制器的研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
范瑾  蔡雪祥 《动力工程》1997,17(6):30-35,10
在大型电力系统中,短路问题一直是一个老问题,在整个电力系统中加入一个能迅速控制短路电流的装置,则能大大减少短路电流的威胁。该文对谐振限流器这一新型的限流装置作了初步的研究与分析。当整个系统出现短路故障后,由并联谐电路组成的谐振限流器迅速自动投入运行状态,当谐振电路的谐振频率在某一范围内,便能迅速限制过大的短路电流。该文对装有限制器的超高压发电输电系统进行了理论分析,并进行了计算机模拟仿真与结果分析  相似文献   

7.
大型永磁同步风力发电机定子温度场研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
根据传热学原理建立了金风62/1200kW型永磁同步风力发电机的二维稳态温度场数学模型,给出了求解域内的基本假设及相应的边界条件,以一对磁极为计算区域计算发电机定、转子温度场.计算出了发电机运行达到的最高温度以及所在的具体部位;并计算了由于铁心和绕组绝缘材料的导热系数提高对温度场的影响.计算结果与现场实测结果相接近,验证了计算方法的正确性.该结果为发电机设计、运行温度监控部门提供了参考数据,也可作为故障诊断的重要判据.  相似文献   

8.
在对常规晶硅电池的性能测量过程中发现,在常温非聚光情况下,晶硅电池短路电流Isc与温度保持线性关系;但在高温低倍聚光情况下,短路电流Isc出现偏离线性的现象。使用双二极管的晶硅电池等效模型进行分析,简化短路电流表达式。在此基础上使用公式对Isc出现的偏离线性现象进行分析,指出并联电阻Rsh与串联电阻Rs的量级变化差别,引起Isc出现偏离线性,并据此定义了一个短路电流偏离线性系数αIsc。分析了短路电流偏离线性系数αIsc对Isc偏离线性的影响,在高温低倍聚光情况下,αIsc<1,晶硅电池的Isc出现明显下降。因此,在低倍聚光情况下,具有大并联电阻Rsh的晶硅电池,即αIsc≈1,能保证输出电流的稳定性。  相似文献   

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针对永磁同步风力发电机驱动系统中定子电流谐波的问题,提出一种基于准降阶广义积分器(QROGI)的电流谐波抑制方法。将QROGI控制器引入电机控制电流环,利用QROGI控制器在设定交流频率处的高增益以抑制谐波电流;针对旋转坐标系下谐波电流分量在交直轴上表征为交流量,通过在电流内环叠加QROGI控制器实现对谐波电流的控制;对叠加QROGI的电流环控制器进行详细理论分析,对电流环控制器参数进行设计,给出详细的分析过程及控制器参数定量计算方法。最后通过搭建半实物实验平台验证了所提方法能够对永磁同步风力发电机定子谐波电流进行有效抑制。  相似文献   

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12.
随着风电场并网容量的不断增加,分析风电场短路电流特性也愈加重要。电网发生不对称故障时,双馈风力发电机的短路电流与电网发生对称故障时的短路电流有差异。另外,受Crowbar动作特性的影响,加装Crowbar保护的双馈风力发电机在不同机端电压跌落程度中的短路电流也不同。为全面分析风电场的短路电流特性,首先推导了双馈风力发电机适用于对称故障及不对称故障下,计及Crowbar动作特性的短路电流解析式;然后基于Crowbar动作区域曲线,判断风电场中各双馈风力发电机Crowbar的动作情况;以Crowbar是否动作作为分群准则,将风电场分群等值为两机模型,在此基础上进行风电场的短路电流计算。文章利用Matlab/Simulink仿真软件,验证了对称故障及不对称故障下计及Crowbar动作特性的风电场短路电流计算方法的正确性。  相似文献   

13.
宁夏电网短路电流水平分析和限流措施研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
结合宁夏750 kV电网的建设和发展,分析了宁夏电网短路电流增加的趋势和原因,对电网分层分区运行、采用高阻抗变压器、安装限流电抗器等多种限流措施进行了探讨和分析.从措施实施的连续性、一致性出发,提出了宁夏电网2008-2020年综合限流方案,有关计算结果论证了该限流方案的有效性及合理性.  相似文献   

14.
同步发电机自励磁的产生条件   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过对自励磁区域的研究,提出了自励磁的产生条件,完善了目前研究的在一定假设条件下的自励磁产生条件,并通过算例证实了它的正确性,为电机设计及运行提供参考.  相似文献   

15.
祁振华  乐平 《节能》1999,(10):41-41
造成电动机三相电流不平衡的原因主要有以下四个方面:1 三相电压不平衡  由于三相电压不平衡,电动机内就有逆序电流和逆序磁场存在,产生较大的逆序转矩,造成电动机三相电流分配不平衡,使某相绕组电流增大。当三相电压不平衡度达5%时,可使电动机的相电流超过正常值的20%以上。三相电压不平衡主要表现在:  (1)变压器三相绕组中某相发生异常,输送不对称电源电压。  (2)输电线路长,导线截面大小不均,阻抗压降不同,造成各相电压不平衡。  (3)动力、照明混合共用,其中单相负载多,如:家用电器、电炉、熄机等…  相似文献   

16.
高广德  詹坤 《水电能源科学》2021,39(2):179-182,174
针对电流互感器在母线电流过大时发热影响整个在线取能装置寿命的问题,提出一种负载电压过大时会自动切断线圈输出电流与取能负载联系的设计方法.通过控制双向晶闸管的通断达到自动关断线路的目的,并给出自适应短路的实现形式,建立整个取能装置等效模型,推导出导通时间与母线电流的关系式.联合仿真试验表明,通过自适应短路的方法能够在满足...  相似文献   

17.
可控移相器在有效改善电网潮流分布、提升线路关键断面输送能力的同时,也会对电网短路电流特性产生一定的影响。根据可控移相器拓扑结构和工作原理,构建其三序分量等效模型;计及可控移相器接入对电网参数的影响,分析含可控移相器系统的短路电流周期分量和非周期分量衰减时间常数的变化规律;结合三相桥式整流电路和限流电感,提出可控移相器短路控制策略,增强可控移相器在应对系统短路故障时的安全性。通过广东电网典型场景算例,分别验证了可控移相器接入对电网短路电流特性的影响规律,以及短路电流控制策略的有效性。结果表明:装设可控移相器能够抑制系统短路电流周期分量,但会使得短路电流非周期分量衰减时间常数有所提升;所提短路电流控制策略能够增强可控移相器在应对系统短路故障时的安全性。  相似文献   

18.
提出了一种改进的神经网络学习算法,对拟合静态模型,其误差的收敛阶可达1.618,基于同步发电机可控硅励磁自并励非线性模型的仿真研究表明,该算法控制性能优良。  相似文献   

19.
绍了电厂设计中短路电流计算的基本步骤:包括基本参数的描述、电路元件标么值的计算、短路点短路电流的计算;并介绍了短路电流的计算方法:如基准值的选取、短路阻抗标么值计算、等值阻抗图的简化等。通过短路电流计算的基本步骤和计算方法的介绍使电气设计人员对纷繁复杂的短路电流计算有了清晰的思路和可靠的方法,解决了电气设计人员在短路电流计算时无从下手的困难。  相似文献   

20.
平衡电弧功率的三相电流不对称供电方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了一种平衡三相电弧功率的不对称电流供电法。计算结果表明,对于所研究的炉子,在额定的电弧功率水平下,采用电流不对称供电法与电流对称供电法相比,电弧功率不平衡度由19.6%下降至0.33%,电效率不降低。  相似文献   

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