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为了解决传统阀控设备触发功能测试中存在的测试效率偏低及测试质量不足的问题,引入自动化测试方法设计测试系统,以避免繁琐的人工操作,减少测试中的人为因素,并保证测试案例的一致性。针对阀控触发性能难以判断及触发状态复现困难的问题,采用算法对触发数据进行处理并输出统计图表,以实现触发性能的可视化,触发状态的快速复现及触发问题的准确定位。该系统有效地提高了阀控设备触发功能测试的效率,为检验阀控系统的触发性能提供了可靠的依据。 相似文献
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分析了12脉动换流阀的运行工况,建立符合有限元计算软件条件和电磁场理论的阀塔的计算模型,和MATLAB仿真模型. 相似文献
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高压直流输电控制保护多重化分析 总被引:3,自引:1,他引:2
介绍了高压直流输电控制保护双重化及三重化的概念及实现原理,列举了当前运行直流系统中单元件故障出口可能导致闭锁的保护.针对保护双重化配置和传感器等单元件的配置情况,对比了ABB公司和南瑞公司为防止因单元件故障导致闭锁采取的解决方案.还对3起因测量装置或传感器没有完全双重化而造成停运的事故进行了分析,并介绍了高岭换流站三重化保护存在的问题及解决方案.对直流输电现存的双重化方面的缺陷给出了建议,提出了从根本上解决一套系统维修、另一套系统异常时导致跳闸等问题的方法就是信号接点和控制保护全部三重化.选用"三取二"逻辑的保护设备时,应选用具有3个及以上通道的一次设备,避免单个元件或板卡故障引发直流闭锁. 相似文献
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本文着重介绍高压TSC的阀基电子系统.根据TSC的工作原理以及晶闸管阀体串联结构,分析了高压TSC阀基电子系统的功能和工作特点,提出一种基于光电触发方法的TSC阀基电子系统;同时本文对阀基电子系统的工作机制和晶闸管控制单元的关键电路进行了讨论,并通过TSC阀基电子系统10 kV运行试验,证明此系统有效克服了电磁方式的阀... 相似文献
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针对投旁通对结束时因脉冲频率转换产生延时而出现误触发的问题,提出一种基于最短作业优先算法[1]的控制策略,核心思想是投旁通对结束后不直接检测信号的频率是10 kHz 还是1 MHz,而是先在程序上认为投旁通对命令(bypass pair order,BPPO)有0、1两种状态,BPPO 信号为1 MHz 时置为1,其他时候均置为0.如果检测到 BPPO 的状态不为1,则认为投旁通对结束.此过程只需延时几μs,由于延时时间较短,在此期间识别不出控制脉冲,可以有效地避免误触发的发生.基于这种改进控制策略设计的阀基电子设备已经在实时数字仿真器联调试验中得到应用.试验结果表明该控制策略能有效消除原保护方法因误触发而产生的短路电流,减小了系统误动作的机率 相似文献
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换流阀是直流输电系统的核心设备,其电压分布特性对换流站运行至关重要.文中对换流阀、换流变压器、平波电抗器进行了宽频建模,获得了这些设备的宽频等效电路.在此基础上,通过与试验结果的对比证明了模型的准确性. 相似文献
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高压直流换流站换流阀电磁干扰的测量 总被引:1,自引:1,他引:1
针对目前缺乏国内换流站阀厅电磁骚扰特性的研究,高压换流站阀厅电磁屏蔽效能的设计缺乏依据的问题,采用环状天线、双锥天线、对数周期天线和ESCI无线电干扰接收机,在国内4个典型换流站实测了换流阀的电磁干扰。测量结果表明:在阀厅内距墙壁1m处150kHz~1GHz频段的电磁干扰水平最大值范围为102~105dB(基准1μV/m,下同);在9~150kHz的低频段换流阀厅内距墙壁1m处的电磁干扰最大值为140dB。测量分析指出,换流阀所发出的电磁干扰水平随频率的增高衰减很快,最主要的高幅值场强出现在低频段特别是<1MHz,频率>10MHz的电磁干扰水平基本<60dB,而且在频率>10MHz以后的干扰水平与换流阀停运后的背景噪声水平基本一致。换流阀所发出的电磁干扰水平与换流阀输送功率没有明显的相关性。 相似文献
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中国在运和在建的高压直流输电工程多达29个。直流输电工程在电网中具有重要地位,换流阀是其核心装置,其性能很大程度影响了直流输电工程的可靠性。首先给出了现有的各种高压直流输电换流阀监测技术原理,并总结了现有换流阀监测技术的局限性,之后提出了晶闸管级阻尼回路和直流均压回路参数的实时在线监测方法,完善了晶闸管触发监测单元(thyristor trigger and monitor unit,TTM)自检功能,最后通过仿真和试验验证了所提出的监测方法的有效性。使用该方法可使换流阀的年度定期检修变为状态检修,实现换流阀在运行中免维护,提高了设备可用率和可靠性。 相似文献
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2008年国际大电网会议系列报道——高压直流输电和电力电子技术最新进展 总被引:8,自引:2,他引:6
介绍了2008年国际大电网会议(CIGRE)中高压直流输电和电力电子技术委员会(SC B4)的主要专题和论文。涉及的技术领域包括:现有高压直流输电(HVDC)工程运行、可行性研究、规划、设计、可靠性标准,以及±800 kV特高压直流和基于电压源换流器的高压直流输电(VSC-HVDC)工程的新进展、灵活交流输电(FACTS)装置的应用和最新发展、新型大功率电力电子装置的发展和应用等。 相似文献