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991.
T接线路在110kV电压等级应用越来越广泛。T接线路面临区内故障电流流出、区外故障CT易饱和、三端运行及两端运行方式切换等特殊问题。结合许继公司研制的WXH-813A/T装置介绍了适用于T接线路的三端差动保护的原理及配置方案,并提出了与T接线路相关特殊问题的解决方案。  相似文献   
992.
同杆双回输电线路感应电压电流计算分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
给出了同杆架设输电线路感应电压、电流的计算公式,并列出了回路间电感电容的计算公式。同时,分析了影响感应电压电流大小的因素。以一条500 kV同杆双回线路为例,对其感应电压电流进行了电磁暂态仿真计算和现场实测,理论计算与实测结果较为一致。  相似文献   
993.
在30℃4mol/LLiOH电解质溶液中,通过测量锂负极的寄生腐蚀析氢速率、极化曲线、电化学阻抗谱及电位-时间曲线,研究了不同浓度的乙醇在强碱性LiOH溶液中对锂负极的缓蚀性能。结果表明:乙醇是混合型缓蚀剂,其浓度存在一个最佳值,当浓度达到30mL/L时对锂的缓蚀作用最理想,缓蚀率接近60%,且在大电流放电条件下(300mA/cm2)的放电性能最好。  相似文献   
994.
应用于级联型逆变器的传统多电平空间矢量调制技术往往只考虑线性调制区的实现方法,在功率单元直流电压下降的情况下不能调整为过调制算法,然而在基波电压幅值不变的要求下,仍采用线性调制方法会出现零矢量作用时间为负数的不利情况,对现场运行不利。采用的错时相差两电平空间矢量脉宽过调制技术(space vector pulse width modulation,SVPWM),利用错时相差技术将多电平SVPWM变为在每个采样点仅需控制某层功率单元左右桥臂矢量的两电平SVPWM,简化了矢量区域的判断时间;同时把相关的多电平过调制问题简化为两电平过调制算法。仿真和实验表明,该过调制算法在保证谐波含量比较小的前提下,可以使系统从线性工作状态平稳过渡到六阶梯波状态,且能保证基波电压的幅值随调制比线性输出,直至六阶梯波时的最大输出值,很适合于级联型逆变器的过调制运行。  相似文献   
995.
一种逆变器死区效应补偿方法   总被引:2,自引:0,他引:2  
死区效应的存在使得逆变器输出电压和电流无法跟踪参考电压和电流,相位发生变化,增加了谐波分量,使系统的输出转矩存在很大脉动,尤其电机在低速运行时,可能导致系统不稳定。深入分析了死区效应和零电流箝位对输出电流的影响。针对电流过零区域极性判断不准从而导致误补偿的问题,提出在电流过零点设置夹断区间,在夹断区间外采用固定值补偿占空比,在夹断区间内采用线性补偿占空比。仿真及实验结果表明,采用该方法能有效减小电流的畸变和谐波分量。  相似文献   
996.
针对智能电网中实时状态监测和告警需求,提出一种电网短路电流超短期智能预测的方法.通过节点超短期负荷预测进行电网态势外推,采用基于广义回归神经网络的短路电流辨识方法对短期内的全网母线短路电流水平进行扫描,实现短路电流的超短期智能辨识.该方法为智能电网中超短期智能预测提供了一种快速仿真建模(FSM)的新思路,为智能调度辅助决策提供有力的技术支持.通过IEEE30节点系统验证了该方法的可行性与有效性.  相似文献   
997.
基于效用和成本的状态检修维修方式选择研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出了一种利用状态检修信息的基于效用和成本分析的维修方式选择决策模型.定义效用由状态健康指数、可靠性和可用性三个因子组成,给出了每个因子的计算公式,并分析了不同的维修方式对于各因子的影响.给出了维修成本的组成及计算方法,以及效用计算模型,最终导出了以单位成本提高的效用量最多为目标的维修方式选择模型.算例给出了某变压器在某种状态下进行维修方式选择的过程,结果表明该模型是合理可信的.该模型适用于电力设备维修管理,能够帮助维修人员作出经济、有效的维修方式选择.  相似文献   
998.
针对300 MW机组汽轮机中压第10级隔板及叶片断裂事故进行了断裂叶片断口形态分析,认为断裂事故的主要原因是制造过程中,静叶定位焊接工艺不佳,焊接质量较差所致。对此提出了更换备用中压转子的处理方案,并根据此次事故对同型运行机组提出了改进建议。  相似文献   
999.
针对小功率感应电动机的效率提升问题,探讨了用铜替代铝作为转子导条的方法,在采用转子铸铜后,降低了转子损耗,从而提高了电机效率,可以在小体积上做出更高效率的电机。同时针对转子铸铜后,电机起动力矩降低的问题,提出了优化转子槽面积、增加PTC等解决办法。  相似文献   
1000.
针对磁耦合谐振式无线电能传输系统中激励线圈与发射线圈是否谐振、接收线圈与负载线圈是否谐振,建立了4种结构模型;采用电路理论,详细分析了4种结构模型下的等效阻抗,并通过Pspice仿真重点分析了在相同参数下4种模型的输出功率。仿真结果表明,激励线圈与发射线圈谐振且接收线圈与负载线圈不谐振时的结构输出功率最大,且在大负载情况下,仍具有高效率。在电源频率为13.56 MHz,发射线圈与接收线圈的距离为26.8cm,耦合系数为0.2,负载为32Ω的情况下采用此模型,输出功率达到136.25 W。  相似文献   
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