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1.
海上升压站是大容量海上风电场的重要组成部分。为了抗台风和抗海底冲刷的需要,选址在近海海域和潮间带海域的海上升压站分别选取导管架和多桩作为基础类型。海水的深度,海水的电阻率,海床的电阻率以及潮间带地区的海床土壤结构,均会对入地电流的流散产生影响,有必要研究海上升压站利用基础作为自然接地体的可行性。建立了以导管架和多桩基础作为海上升压站的自然接地体的仿真模型,将导体分段,求解各微段导体的格林函数,再叠加求解出模型的接地电阻。在此基础上,利用指数函数模型拟合,得出接地电阻与各影响因素的关系。计算结果表明,海上升压站利用基础作为自然接地体能够满足实际工程的需要,为实际海上升压站的接地设计提供参考。  相似文献   
2.
近年来,煤炭企业电气设备的网络化状态监测及故障诊断都是具有挑战性的问题,文章在应用中对电力设备状态检测所需要获取的信息、状态监测的任务和可以采用的方法进行了分析,然后对于主要的一次设备和二次设备及其回路的状态检测进行了细致的研究,并对物联网技术在状态检修应用中的作用做出了评价。  相似文献   
3.
针对利用绝缘栅双极晶体(IGBT)设计的非铁磁性可控电抗器电路进行参数分析,通过调整Multisim仿真分析IGBT电路可控电抗器的参数范围,结合工程中的实际应用,讨论该设计电路能实现的电抗器的范围以及该项设计对于工程实际的意义。  相似文献   
4.
由于我国经济的飞速发展以及科学技术的日新月异,现代社会对电力的需要越来越大,于此同时,电网建设水平也在与时俱进的发展,并取得了一定程度的建设。特别是在对建筑中的电器工程要求更高,不仅要保证建筑项目的顺利完成,还要保证完成后不能出现任何问题。本文仔细分析了建筑中自动化技术在电气工程中的运用,以及在建筑中的电气建设应该注意的问题。  相似文献   
5.
为了探索利用IGBT实现的非铁磁三相可控电抗器在实际工程中的运行状况,对利用IGBT实现的三相非铁磁性电抗器电路进行了基于Multisim软件的仿真分析。通过改变仿真电路的参数,探索IGBT实现的非铁磁三相可控电抗器的可控范围,并模拟实际工程中电力系统的不对称运行情况下IGBT实现的非铁磁三相可控电抗器通的输入电流和输入电压的波形,分析该电抗器在不对称工况下的运行状况。结合了工程实践中的实际应用,分析表明此电抗器能够满足现代电力工业对电抗器的要求。  相似文献   
6.
主要针对低压三相电抗器的IGBT电路实现的问题进行了仿真分析。首先针对三相四线制低压电抗器IGBT电路实现问题进行分析,运用Multisim11.0软件进行电路仿真分析,仿真结果表明,接入IGBT电路实现的电抗器可以稳定运行,各相电流幅值误差在1%以内,相位误差在0.4°以内。然后,对三相三线制低压电抗器IGBT电路实现问题用相同的方法进行了分析,仿真结果表明,电路可以稳定运行,电流幅值误差在0.2%以内,相位误差在2以内。通过两项仿真实验,证明了低压电抗器IGBT电路实现的可行性,为其应用推广提供了理论上的依据。  相似文献   
7.
海上风力发电机组接地网结构、所处环境等与陆上风力发电机组有显著差异。为研究海上风电机组基础作为自然接地体的问题,分别建立了单桩基础、单柱三钢桩基础、高桩承台基础和导管架基础4种地网形式的计算模型,将模型的每一个导体进行分段,再通过复镜像法求解每一段导体的格林函数,最后通过叠加定理求解基础的接地阻抗,并综合分析了典型水位变化对接地阻抗的影响。结果表明,利用海上风力发电机基础作为自然接地体能够满足电气工程生产和安全的需要,可为海上风电机组接地设计提供参考。  相似文献   
8.
方超颖 《机电信息》2012,(18):164-165
介绍了电气工程供电系统施工管理的意义及其主要内容,针对民用和工用供电系统施工管理过程中的常见问题,提出了优化电气工程供电系统施工管理的有效措施。  相似文献   
9.
对可控三相电抗器IGBT电路实现的过渡过程进行仿真分析。在实验电路起始参数的基础上,研究负载电容对过渡过程的影响,结果表明负载电容足够大时,过渡过程时间可降为零。各电抗器可控电容相等时,电抗器可控电容越大所对应的的负载电容临界值也越大,且两者之间的比例关系随电容增大呈变小趋势,这是由IGBT器件电容效应引起的。最后,分别分析了靠近电源端的可控电容和靠近负载端的可控电容对可控电抗器过渡过程的影响,结果表明靠近电源端的电抗器可控电容对过渡过程影响较大。  相似文献   
10.
弹性能反映电力系统应对极端灾害的抵御能力和恢复能力。输电系统作为电力系统中的重要组成部分,在小概率-高损失的山火灾害事件中,往往会发生大面积停电事故。该文提出一种考虑山火灾害全过程的输电系统弹性评估框架。首先定量分析极端山火灾害对输电线路故障率的影响,建立火点位置与线路故障率之间的数学关系,并利用系统信息熵获取典型故障场景以描述山火灾害可能导致的故障规模;其次,结合故障元件的地理位置、检修人员调度资源和修复时间等因素,构建以最小化山火灾害下负荷削减量为目标的输电系统恢复模型,提出考虑灾害全过程的输电系统弹性评估方法;最后,以IEEE RTS-79节点输电系统为例,验证了所提模型和弹性评估方法的有效性。算例结果表明,该评估方法可有效、全面地衡量各因素对输电系统弹性提升性能的影响。此外,定量分析了3种典型弹性提升技术措施的效果,为电力部门应对极端山火灾害制定防御及恢复策略提供了可量化的参考依据。  相似文献   
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