特高压直流输电阀冷系统空冷器构架设计

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空冷器构架是支撑和连接管束、风机等的钢结构部件,还可为空冷器的进风提供导流作用,为检修维护提供安全可靠的检修平台.介绍了特高压直流输电阀冷系统空冷器构架、设计的基本要求及方法,对空冷器构架的规范化、标准化设计提供了思路和方法.
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针对电力机车上辅助逆变器运行时输入阻抗与直流侧LC滤波器输出阻抗不匹配导致直流侧振荡的问题进行分析.介绍了一种辅助逆变器结构及控制策略,基于阻抗不匹配导致的直流侧不稳定机理,提出了电压瞬时值控制下逆变器的输入阻抗建模方法,并依照阻抗匹配理论设计了逆变器的部分主要参数.通过MATLAB/Simulink仿真与实物验证了辅助逆变器设计方法与稳定性分析的正确性与有效性.
限流熔断器频繁发生熔断故障,给油田电网的安全运行带来了较大影响.针对限流熔断器熔断故障的具体情况,分别从时间分布、互感器励磁特性、熔断器制造水平、系统接地故障等影响因素进行原因分析.为了避免限流熔断器非正常熔断,提出了严格验收质量把关、控制选型与尺寸、试点提升熔断器额定电流、实施充油式电压互感器改造、一次侧安装正规消谐器、减少系统接地故障及加装10 kV系统消弧线圈等建议,以提高电网运行可靠性.
为了分析研究雷击杆塔塔顶雷电反击过电压的影响因素,在查阅大量文献的基础上,通过对不同雷电流波形的对比,结合杆塔、线路、绝缘子实际情况,以一段实际线路和实际杆塔参数为例,利用PSCAD/EMTDC仿真软件建立了符合实际情况的雷电流双指数模型、杆塔单一波阻抗模型、线路Frequency Dependent(Phase)模型、绝缘子闪落判据模型.在所建模型的基础上,利用PSCAD/EMTDC软件仿真分析了雷电流波形和幅值在雷击杆塔塔顶反击情况下的雷电过电压暂态特征,以及对雷电过电压和耐雷水平的影响.仿真结果表明
介绍了TGW45系列万能式断路器的结构及工作原理,针对用户现场使用过程中出现的故障,对故障类型进行总结,并提出了排查方法.
近年来,变压器短路强度不足引起的事故已成为变压器事故的首要原因,检验电力变压器的短路承受能力成为了亟待解决的重要问题.现有试验所需的电源容量大、设备庞大、投资大,且试验费用高、试验周期长和试验能力有限等因素限制了试验项目在物资抽检中的开展.为此采用储能电源技术,通过设计试验装置并进行结构优化,降低试验设备的体积与质量,研制出可移动式的突发短路试验装置,可实现现场检测变压器的短路承受能力,为配电变压器的短路承受能力试验的抽检工作提供技术手段,以保障电网变压器的安全运行.
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设计了基于蓄电池组充电机电压比较法的变电站直流系统蓄电池组自动投入装置,该装置可对蓄电池组与充电机的电压进行同时监测、实时比较,一旦蓄电池组电压低于充电机电压一定值时就立即动作,可靠连接蓄电池组与直流母线,既能实时监测蓄电池组与直流母线的连接状态,又能保证在蓄电池组不正确脱离直流母线后迅速、安全、正确、可靠地投入直流系统,确保二次设备的工作电源可靠供应.实际应用证明该装置安全、有效.
研究一种矿用磁链、转速双闭环控制的异步电机矢量控制系统,在传统矢量控制中的PI调节器中引入转矩环,并对SVPWM工作原理进行分析.通过仿真软件MATLAB建立异步电机矢量控制的模型,分析系统空载、带载运行过程中的电流、转矩、转速等状态量.仿真结果表明设计的系统能有效抑制负载的扰动,实现恒流升速,稳态时能保证电机稳速运行.
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