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21.
电力系统中直流接地电阻检测的新原理 总被引:23,自引:4,他引:19
提出检测电力系统直流接地电阻的新原理-直流检测法。该方法利用一光控电子开关,分别将直流母线的正、负两极通过一限流电阻接地,从而分别将直流系统的总电压施加于直流系统的负、正极地地绝缘电阻(和限流电阻)上,产生一直流电流,检测该直流电流的数值,根据母线电压值和限流电阻值,可计算出直流系统正、负极对地绝缘电阻值。同时,在每一个供电支路上,分别设置一个霍耳电流传感器,让所有支路的正、负两根供电线缆都同时穿过位于该支路的霍耳传感器的原边检测孔,和光控开关配合,通过这些霍耳传感器的输出可检测出接地故障所在支路,再用一个钳型霍耳传感器,可进一步查找到接地故障点的具体位置,和现在普遍采用的交流检测法相比,该方法对直流系统无任何不良影响,不受系统分布电容影响,检测的精度和灵敏度高;无需交流信号发生装置, 显著降低了产品成本。 相似文献
22.
固态高频感应加热装置移相调功方法 总被引:6,自引:0,他引:6
对固态高频感应加热装置的功率控制方法进行比较,仔细分析了移相调功方法的主电路工作原理,输出功率与移相角和工作频率之间的变化,并对移相调功方法的主要特点进行了介绍。 相似文献
23.
斩波牵引系统的计算机仿真 总被引:1,自引:1,他引:0
本文介绍了由作者开发的通用电力电于系统仿真软件ZUPESS及其在斩波牵引系统的应用。由于斩波牵引系统惯性大,起动过程极长而斩波频率一般较高,如果采用二值开关模型模拟斩波器,仿真系统的起动过程需要较长的计算时间,仿真效率很低。为此我们提出了多级模型的仿真方法,即采用状态平均模型和开关模型相结合的多级模型,使仿真在保证应有精度的条件下具有较快速度、较高效率。 相似文献
24.
25.
三相桥式固态限流器数学模型及其仿真研究 总被引:2,自引:0,他引:2
探讨变压器耦合三相桥式固态限流器在不同运行模式下的数学模型及其仿真问题,采用PSIM和MATLAB软件进行仿真研究,提出一套切实可行的控制策略,所得结果在额定380 V/200 A限流器试验样机上进行了印证. 相似文献
26.
一种新型固态短路限流器拓扑及其控制策略 总被引:12,自引:8,他引:12
介绍一种适用于中高压电网的新型固态短路故障限流器,正常工作时对线路几乎无影响;当故障发生时,旁路交流电抗器立即自动插入故障回路进行限流,检测到故障后将故障相桥路进行逆变,直流电抗器中的能量回馈电网,桥路尽快退出故障线路的运行,随后故障电流完全由旁路交流电抗器限制。新型限流器的固态器件和直流电抗参数不受电网允许的短路电流水平约束,所以可进行灵活优化设计。理论分析和单相固态限流器在三相系统中的仿真结果表明,整个单相桥路相当于过零点断开的开关,限流器不会引起附加振荡和过电压,控制方法简单,新型固态限流器具有良好特性,在电力系统中有深入研究和开发的意义。 相似文献
27.
串联谐振式限流器具有工作原理、拓扑结构简单等优点,且对于高压系统,其一次回路参数能够做到合理配置;但在电网发生短路故障进入短路限流工况过程中,其电容器及并联转换开关将工作在相当恶劣的条件下。应用Matlab软件对上述情况进行了建模仿真研究,得出如下结论:①闭合转换开关短接电容器使限流器从正常运行模式切换到短路限流模式过程中,将在电容与转换开关之间产生电压(电流)的高频振荡,且振荡电压(电流)的幅值与转换开关的动作速度成振荡增幅关系;②当转换开关采用功率半导体器件构成时,要求控制系统快速响应短路故障闭合转换开关,否则极易因振荡过流(过压)而损坏;③在限流器进入短路限流模式但继电保护尚未动作于断路器切断故障回路期间,转换开关将承受全部短路电流以及振荡电流,采用电力电子型转换开关时,其功率半导体器件的容量必须按这种工况进行选择。 相似文献
28.
29.
限流式统一潮流控制器的动态分析与实验 总被引:1,自引:0,他引:1
限流式统一潮流控制器(UPFC)是一种可以有效应对系统短路电流冲击的新型柔性交流输电系统(FACTS)装置。文中分析了系统短路时限流式UPFC的详细动态过程和限流工作原理,建立了故障下的数学模型。以系统限流指标、直流电容电压限值和绝缘栅双极型晶体管(IGBT)电流限值3个条件为依据,给出了直流限流电感的计算方法和选取原则。100V/3kVA限流式UPFC实验装置平台的实验结果证实了限流动态过程分析的合理性和限流式UPFC的有效性。 相似文献
30.
具有短路限流功能的统一潮流控制器设计 总被引:5,自引:0,他引:5
统一潮流控制器(UPFC)在电力系统发生短路故障时,其串联变换器极有可能因承受系统高电压和大电流的冲击而损毁。针对该问题,提出了一种新型柔性交流输电系统装置——具有短路限流功能的统一潮流控制器(简称限流式UPFC),给出了其主电路拓扑结构、工作原理和控制策略。PSCAD/EMTDC软件的建模和仿真结果表明,在电网正常运行状态下,该装置特性等效为常规UPFC;当电网在装置安装点附近发生短路故障时,装置中的限流器模块能立即自动从零阻抗转变为高阻抗,将系统及流经UPFC的短路电流限制到较低数值,保护了UPFC免受系统高电压和大短路电流的冲击,同时也降低了系统的短路电流水平,增加了系统的可靠性和经济性。 相似文献