為了解決電力系統(tǒng)諧波檢測中存在的檢測精度低的問題,提出一種改進(jìn)的全相位時移相位差頻譜校正算法,消除了相位值對采樣中心樣點的依賴性。將該算法用于電網(wǎng)含有諧波以及間諧波的測量分析,結(jié)果表明該算法在中高信噪比情況下相位誤差小于1°,具有估計精度高且穩(wěn)定性好的特點。
標(biāo)簽: 電力系統(tǒng) 諧波檢測 相位 頻譜分析
上傳時間: 2014-12-24
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AL-WDZ196型系列微機(jī)小電流系統(tǒng)接地選線裝置 本裝置適用于0.4KV~66KV中性點不接地或經(jīng)電阻、消弧線圈接地的小電流接地系統(tǒng)。可廣泛用于電力系統(tǒng)的發(fā)電廠、變電站、水電站及化工、冶金、煤炭、鐵路等大型廠礦企業(yè)的供電系統(tǒng)。 在電力系統(tǒng)中,把中性點不接地或經(jīng)消弧線圈、電阻接地的系統(tǒng)叫小電流接地系統(tǒng),在小電流接地系統(tǒng)中最常見的故障是單相接地。小電流接地系統(tǒng)發(fā)生單項接地故障時,凡是對地有電容的線路都將有零序電流通過,但由于零序電流較小,又有很大的分散性,選擇接地線路有一定困難;若系統(tǒng)中有消弧線圈,困難更大。 單相接地時接地電流較小,按電力系統(tǒng)安全運(yùn)行規(guī)程的規(guī)定,發(fā)生單相接地故障后可繼續(xù)運(yùn)行1至2小時,但此時系統(tǒng)非故障相對地電壓升高為線電壓,若不及時處理,極易發(fā)展成兩相短路使故障擴(kuò)大。弧光接地還會引起全系統(tǒng)過電壓。
上傳時間: 2013-10-10
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AL-XHZ系列消弧消諧及過電壓保護(hù)裝置 我公司研制出了XHZ消弧線圈及過電壓保護(hù)裝置,能將中性點非有效接地系統(tǒng)的相間、相地過電壓限制在電網(wǎng)安全范圍內(nèi),徹底解決了各種過電壓對電網(wǎng)的威脅,提高了電網(wǎng)安全供電的可靠性。 1、裝置動作速度快,能快速消除間歇性弧光及穩(wěn)定性弧光接地故障,抑制孤光接地過電壓,防止事故進(jìn)一步擴(kuò)大,降低線路的事故跳閘率。 2、能將系統(tǒng)的大氣過電壓和操作過電壓限制到較低的電壓水平,保證了電網(wǎng)及設(shè)備的絕緣安全。 3、能夠快速、有效地消除系統(tǒng)的諧振過電壓,防止長時間諧振過電壓對系統(tǒng)絕緣破壞,防止諧振過電壓對電網(wǎng)中裝設(shè)的避雷器及小感性負(fù)載的損傷。 4、裝置動作后,允許200A的電容電流連續(xù)通過至少2小時以上,用戶可以完成轉(zhuǎn)移負(fù)荷的倒閘操作之后再處理故障線路。 5、能夠準(zhǔn)確查找單相接地故障線路,對防止事故的進(jìn)一步擴(kuò)大,減輕運(yùn)行和維護(hù)人員的工作量有重要的意義。 6、由于其限制過電壓的機(jī)理與電網(wǎng)電流的大小無關(guān),因而其保護(hù)性能不受電網(wǎng)運(yùn)行方式的改變和電網(wǎng)擴(kuò)大的影響。 7、本裝置中的電壓互感器可以向計量儀表和繼電保護(hù)裝置提供系統(tǒng)的電壓信號,能夠替代常規(guī)的PT柜。 8、能夠測量系統(tǒng)的單相接地電容電流。 9、結(jié)構(gòu)簡單,體積小,安裝、調(diào)試方便,適用范圍廣。 10、性價比,相對于消弧線圈系統(tǒng)而言,性價比較高。 11、選線功能,無論系統(tǒng)發(fā)生的是何種類型的接地故障,均能夠?qū)拥鼐€路進(jìn)行準(zhǔn)確地選擇。
標(biāo)簽: AL-XHZ 消弧消諧 保護(hù)裝置 過電壓
上傳時間: 2013-11-22
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運(yùn)用XRD、SEM、eDAQ電化學(xué)工作站和超低噪聲放大器,對樣品的相組成、顯微形貌及電化學(xué)性能進(jìn)行表征。結(jié)果表明:所制備的Ag/AgCl電極外觀形貌好,表面缺陷少,AgCl和Ag粉混合均勻。
標(biāo)簽: Ag_AgCl 電極 電化學(xué) 性能
上傳時間: 2013-10-29
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當(dāng)前,太陽能光伏市場(包括光伏模塊和逆變器)正以每年約30%的年累積速 度增長。太陽能逆變器的作用是將隨太陽能輻射及光照變化的DC 電壓轉(zhuǎn)換成為 電網(wǎng)兼容的AC 輸出;而對于廣大電子工程師而言,太陽能逆變器是一個值得高 度關(guān)注的技術(shù)領(lǐng)域。因此下文將介紹太陽能逆變器設(shè)計所需注意的技術(shù)要點、挑 戰(zhàn)以及相應(yīng)的解決方法。 基本設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) 基于太陽能逆變器的專用性以及保持設(shè)計的高效率,它需要持續(xù)監(jiān)視太陽能 電池板陣列的電壓和電流,從而了解太陽能電池板陣列的瞬時輸出功率。它還需 要一個電流控制的反饋環(huán),用于確保太陽能電池板陣列工作在最大輸出功率點, 以應(yīng)付多變的高輸入。目前,太陽能逆變器已有多種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),最常見的是用于 單相的半橋、全橋和Heric(Sunways 專利)逆變器,以及用于三相的六脈沖橋和 中點鉗位(NPC)逆變器;圖1 所示是這些逆變器的拓?fù)鋱D(Microsemi 圖源)。 同時,設(shè)計還需遵從安全規(guī)范,并在電網(wǎng)發(fā)生故障的時候可以快速斷開與電網(wǎng)的 連接。因此,太陽能逆變器的基本設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)包括額定電壓、容量、效率、電池能 效、輸出AC 電源質(zhì)量、最大功率點跟蹤(MPPT)效能、通信特性和安全性
標(biāo)簽: 太陽能逆變器
上傳時間: 2014-12-24
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提出了一種利用耦合輸出電感的新型次級箝位零電壓、零電流開關(guān)-脈寬調(diào)制(ZVZCS-PWM)全橋變換器。它采用無損耗元件及有源開關(guān)的簡單輔助電路,實現(xiàn)了滯后橋臂的零電流開關(guān)。與傳統(tǒng)的ZVZCS-PWM全橋變換器相比,這種新型變換器具有電路結(jié)構(gòu)簡單,整機(jī)效率高,以及輕載時能根據(jù)負(fù)載情況自動調(diào)整箝位電容的充放電電流。因而非常適合用于IGBT 作為主開關(guān)的高壓、大功率應(yīng)用場合。詳細(xì)分析了該變換器的工作原理及電路設(shè)計;在一臺功率為1kW的工程樣機(jī)上測出了實際運(yùn)行時的波形及變換器效率。實驗結(jié)果證明,該變換器能在任意負(fù)載下實現(xiàn)滯后橋臂的零電流開關(guān),且滿載時的效率最高達(dá)到92%。關(guān)鍵詞: 變換器;控制/軟開關(guān)
上傳時間: 2014-12-24
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在假設(shè)并網(wǎng)光伏電站各交流器件的輸出和輸入變量只含有基波分量的前提下,提出了一種利用相量法和受控源法模擬并網(wǎng)光伏電站電能轉(zhuǎn)換及傳輸系統(tǒng)特性的方法,并建立了包含光伏陣列,具有最大功率跟蹤功能的逆變器、變壓器及控制系統(tǒng)的并網(wǎng)光伏電站整體仿真模型。通過采用國內(nèi)某地并網(wǎng)光伏電站的實測數(shù)據(jù)進(jìn)行的仿真驗證及誤差分析可知,所提出的光伏電站模擬方法和數(shù)學(xué)模型是有效的。
標(biāo)簽: 并網(wǎng)光伏 動態(tài)建模 仿真分析 電站
上傳時間: 2013-10-30
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為拓展單相光伏并網(wǎng)無功補(bǔ)償功能,實現(xiàn)單相并網(wǎng)系統(tǒng)無功和諧波電流的精確檢測和補(bǔ)償,提出一種改進(jìn)的新型瞬時無功與諧波電流檢測及補(bǔ)償方法。該方法以瞬時無功理論為基礎(chǔ),推導(dǎo)出單相并網(wǎng)逆變器瞬時無功控制規(guī)律,可以簡便、快速地分離所需電流分量;并結(jié)合無差拍理論,給出基于無差拍控制的單相并網(wǎng)逆變器的脈寬調(diào)制(PWM) 算法,可以對瞬時諧波及無功電流進(jìn)行補(bǔ)償。將該控制策略應(yīng)用于單相光伏并網(wǎng)系統(tǒng),使光伏并網(wǎng)系統(tǒng)除提供有功功率外,同時兼?zhèn)錈o功與諧波補(bǔ)償功能,增強(qiáng)了光伏并網(wǎng)功能。
標(biāo)簽: 單相 光伏并網(wǎng) 逆變器 瞬時電流
上傳時間: 2014-04-15
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高功率因數(shù)、高效率、低噪音是電源裝置和用電設(shè)備普遍追求的品質(zhì)。本文以單相有源功率因數(shù)校正控制器和高性能功率模塊的研制、開發(fā)為依托,對其從理論和應(yīng)用開發(fā)兩個方面進(jìn)行了較為全面的研究和討論。
上傳時間: 2014-01-22
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淮南煤礦區(qū)地跨淮河兩岸,轄有大通、田家庵、謝家集、八公山、潘集5個行政區(qū),人口106.30萬,是國家大型煤炭生產(chǎn)基地之一。淮南供電始于民國19年(1930年)4月,當(dāng)時僅有1臺7.5千瓦直流發(fā)電機(jī)發(fā)電,供九龍崗礦場地面照明。民國25年,九龍崗東西兩礦,有1路1.70公里的2.3千伏送電線相聯(lián),各裝1臺10千伏安變壓器。民國27年后,日本侵略軍占領(lǐng)淮南,在大通、九龍崗兩區(qū)建礦采煤,掠奪煤炭資源,民國32年,建成下窯(田家庵)發(fā)電所,架設(shè)經(jīng)大通至九龍崗22千伏同桿(鐵塔)雙固路輸電線,和大通、九龍崗2個變電所,以3.3千伏向礦井配電。抗日戰(zhàn)爭勝利后,民國36年4月,淮南路礦公司架設(shè)田家庵至八公山22千伏輸電線。至此22千伏線路全長37.10公里,變電所4個,降壓變壓器11臺,總?cè)萘?500千伏安。民國37年售電量1189.60萬千瓦·時,主要供煤礦用電。建國后,先后對謝一、謝二、謝三礦和李咀孜礦進(jìn)行勘探建井。1954年,原22千伏線路和變電所升壓為35千伏供電。1958年起以110千伏電壓供電。至1972年,發(fā)展成為工商業(yè)區(qū)和政治文化中心的東部地區(qū),也升壓為110千伏供電。1975年淮河北岸潘集礦區(qū)開始建設(shè),負(fù)荷中心北移,由田家庵電廠出線跨越淮河至潘集礦區(qū)的110千伏輸變電工程同時投運(yùn)。1978~1982年間,淮南礦區(qū)又先后建成田家庵電廠經(jīng)西山變電所至淮河北岸蘆集變電所的220千伏系統(tǒng)。1985年,田家庵、洛河電廠裝機(jī)總?cè)萘窟_(dá)90.10萬千瓦,市內(nèi)供電網(wǎng)相應(yīng)加強(qiáng),全礦區(qū)已形成主要由田家庵電廠110千伏母線和220千伏西山變電所、蘆集變電所3點分片供電,以220千伏和110千伏高壓配電網(wǎng)聯(lián)合供電的格局。同時,一些大型廠礦都有自備35千伏及以上變電所,并向附近中小企業(yè)轉(zhuǎn)供電,形成東部田家庵、大通兩區(qū),中部望峰崗地區(qū),西部謝集、八公山兩區(qū),淮河北岸潘集區(qū)組成的4個公用中低壓配電網(wǎng)絡(luò)。1985年,全市最高負(fù)荷19.55萬千瓦,供電量16億多千瓦·時。其中,煤炭工業(yè)最高負(fù)荷9.34萬千瓦,用電量4.99億千瓦·時,占全市用電量的三分之一。
標(biāo)簽: 礦區(qū)供電
上傳時間: 2013-10-12
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