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半波长输电线路特殊的传输特性使其存在一种新型过电压,其产生原因与功率波动直接相关,为此该文将其定义为功率波动过电压,其特征属于暂时过电压范畴。单相瞬时接地故障情况下,功率波动过电压的时间尺度从传统过电压关心的μs、ms级扩展到s级,幅值高、持续时间长,沿线覆盖面积广,将成为半波长输电技术面临的新型技术难题。首先利用传输线理论对半波输电线路特有的传输特性进行深入分析。然后,在大量电磁暂态仿真的基础上,提出特高压半波长线路功率波动特性,利用其传输特性阐述了功率波动过电压的产生机理与特性。突破通常不用避雷器限制暂时过电压的惯例,从过电压抑制和设备耐受能力两方面,提出特高压半波长线路沿线差异化配置避雷器的功率波动过电压控制方法,以及配合使用故障期间投入沿线高速接地开关、送端电源切机、控制重合闸时间等抑制措施。 相似文献
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新能源规模化开发使得接入系统暂态过电压问题突出,影响电压承受能力较弱的电力电子设备安全,进而影响系统稳定运行。为全面、准确地评估新能源接入系统暂态过电压水平、存在风险,采用解析结合仿真验证的方法阐明了无功不平衡、不对称故障、故障清除、风电机组控制保护策略及参数和励磁涌流等产生系统暂态过电压的机理,分析得出无功配置、动态... 相似文献
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应用动态相量模型分析高压直流输电引起的次同步振荡现象 总被引:4,自引:8,他引:4
时变动态相量已被成功地引入电力系统以分析其动态行为。与传统的相量相比,时变动态相量具有显著的优点。该文应用动态相量模型分析由HVDC引起的次同步振荡现象,并以直流网络为例,采用特征值分析和复转矩频率扫描方法,获得了全系统的特征值与控制系统参数变化的关系,以及在特定的模式下电气阻尼与机械阻尼的情况。由此得出结论:利用时变动态相量模型可简单、方便地分析高压直流输电引起的次同步振荡现象。 相似文献
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目的分析某产品壳体在热处理后,存在"周向"环形裂纹疵病的原因。方法通过宏观和微观观察、金相组织检查和化学成分分析检测、加工过程分析、验证试验等,确定了壳体裂纹疵病的性质和产生的原因。结果该疵病是由于收口模引模角偏大,经连续生产时收口模由于磨损产生挂腊,并逐渐加重,使口部引模角位置摩擦力增大,导致毛坯收口后距口部70~75 mm位置(机加后为50~55 mm)逐渐形成环形"折叠"。对未收口壳体修改收口模引入角由20°改为10°,经验证,在收口过程中没有产生局部金属堆积变形,消除了口部折叠,彻底解决了收口"折叠"问题。经过热处理、机加、磁力探伤考核,未出现壳体口部裂纹问题。结论收口毛坯折叠是产生壳体口部淬火"周向"裂纹的直接原因。 相似文献
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为评估永磁型风机风电送出线路发生甩负荷情况下系统暂时过电压水平,需明确故障发生后系统暂时过电压特性及其影响因素。通过对永磁型风机控制保护策略的数学分析,得知风电机组直流母线电压额定值、网侧变流器调制比、直流母线过电压保护定值和风电机组过电压保护定值及其动作策略为系统暂时过电压主要影响因素。另外,送出系统无功补偿类型、配置方式等也是系统暂时过电压影响因素。采用电磁暂态仿真软件PSCAD/EMTDC对上述影响因素进行了验证,结果表明,风电机组设计中应考虑其对系统暂时过电压的影响,系统暂时过电压计算中需要重点考虑风机的相关控制保护策略。 相似文献
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