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为了限制短路电流水平,电力系统中多采用线路中串联限流电抗器的方法来限制短路电流,限流电抗的参数直接影响到短路电流水平。通过计算系统需要接入的电抗值,选择合适的电抗器参数,可以使短路电流保持在供电系统能够接受的范围。针对电力系统中限流电抗器的两种不同接入方式,对包含限流电抗器的配电网短路过程进行分析,根据不同接入方式下系统短路暂态过程中电流变化规律,结合故障时系统能够承受的最大电流水平,计算出限流电抗器需要提供的阻抗值,推导出限流电抗器参数阻抗值选择计算方法。结果表明在不同接入方式下,所需接入的电抗值不同,经故障限流器接入时,电抗器接入系统时间滞后于短路发生时间,因此为了获得相同的限流效果,需要选择阻抗值更高的限流电抗器。 相似文献
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针对煤矿电网负荷端的低电压类型,选取了影响煤矿电网电压水平的8个因素,然后采用层次分析法建立了3层评判结构,给出了各层权重计算方法,并采用灰色理论与模糊综合评判的方法分析了各个因素的影响程度,从而得到对煤矿电网低电压发生可能性的准确评估。实例分析证明了该方法的有效性。 相似文献
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针对岩石抗拉强度测试所采用的双圆环试样易产生应力集中导致测试值偏小的问题,提出了一种新构型试样.采用ANSYS有限元软件模拟计算了121个含有不同内外圆环切割深度的双圆环试样的受载应力分布情况,分析了切割深度对试样受拉区和应力集中区的影响;在GCTS岩石力学试验机上测试了16个双圆环砂岩试样的抗拉强度值,并与巴西劈裂法的测试值进行了对比研究.结果表明:试样受拉区轴向变化曲线呈现出“双峰值现象”,两应力集中区的极值差随切割深度变化的等高线图为扇形分布图,零点线的斜率约为0.3;环形受拉区和应力集中区的峰值应力受切割深度影响显著,区域内峰值差异大是测试值偏低的主要原因;当双圆环试样的尺寸采用内圆环切割深度为4~8 mm,外圆环切割深度为14~16 mm时,应力集中区的平衡因子不超过2%,此时,额外弯矩对受拉区的影响较小,应力分布较均匀,能够实现最佳压拉转换,基于该尺寸双圆环试件得到的抗拉强度测试值接近巴西劈裂法,但标准差更小,能够相对准确地测试岩石的抗拉强度. 相似文献
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