电力
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针对电力信息通信、智能电网的现状,分析国内电力信息通信技术对的应用和发展前景。促进智能电网技术的继续发展,扩大电力信息通信技术在智能电网的应用。
针对地磁风暴发生时系统电压降低的现象,研究了地磁感应电流引起的直流偏磁对电力系统电压的影响。基于PSCAD/EMTDC平台搭建了地磁感应电流-直流偏磁的仿真模型,并用低频正弦交流电模拟地磁感应电流,记录了变压器无功功率的需求变化和系统的电压,另外研究了地磁感应电流对发电机出力的影响,同时与单极运行直流电流对电压的影响进行对比研究。结果表明,磁感应电流会导致变压器无功需求周期性增多,系统电压周期性降低,最大下降约为10%,同时地磁感应电流会导致发电机有功出力减小、无功出力增大。而直流电流与系统电压成比例关系,最大下降为13%左右,因无功补偿装置系统电压会逐渐恢复但达不到额定电压。
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先通过溶胀浸银预处理Kevlar®芳纶纤维,然后依次进行化学镀镍、化学镀铜和电镀银,在纤维表面得到均匀、致密的Ni/Cu/Ag层。采用扫描电镜(SEM)和X射线衍射仪(XRD)分析了Kevlar®纤维经不同工序处理后的表面形貌和结构,考察了Ni/Cu/Ag层的结合力、耐蚀性、力学性能和热稳定性。结果显示,所得Ag/Cu/Ni/Kevlar®纤维表面金属层的结合力和耐蚀性良好,基本保持了Kevlar®纤维基体原有的力学性能和热稳定性。
上海,200030结合《煤矿用防爆髙压交流变频器通用安全要求》的标准介绍了6:,变频装置硬件结构电磁干扰源分析kV1600kW永磁同步电机矿用高压分析了变频器高频噪声电流回路从电磁兼容要求电磁辐射骚扰传导。、)、,、骚扰电压等方面通过可靠接地屏蔽隔离电路设计电缆合理排布和滤波处理等措施减少电磁辐射骚扰并、、,、,怿低辅助回路骚扰电压并通过第三方检测机构的检测,
使用电泳技术在汽车用铜材表面沉积了氧化铝纳米膜。研究了纳米氧化铝的质量浓度对氧化铝纳米膜的沉积速率、表面形貌、显微硬度及耐蚀性的影响。结果表明:提高纳米氧化铝的质量浓度,有利于加快氧化铝纳米膜的沉积速率;当纳米氧化铝的质量浓度为8g/L时,氧化铝纳米膜的表面质量最佳,显微硬度最大,耐蚀性最强。
交流滤波器、断路器及控制保护设备作为换流站的主要设备,其运行状态直接影响到直流系统的安全运行,为了提高交流滤波器、断路器的可靠性,文章对某换流站交流滤波器、断路器的故障原因进行了分析。通过对断路器气体成分分析、故障波形分析、常规试验数据分析和解体检查等方法,判断断路器内部绝缘筒、合闸电阻存在质量缺陷,伴随着系统运行中交流滤波器频繁投切使断路器主断口绝缘水平不断下降产生闪络放电故障,又由于BP11/13交流滤波器电容器塔支柱绝缘子存在设计缺陷,断路器故障同时产生过电压造成多组BP11/13交流滤波器跳闸,造成绝对最小滤波器不满足导致直流功率回降。最后,针对故障原因提出对应的处理措施,消除了直流系统运行中的隐患。
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随着新能源电力系统的发展、大规模随机性新能源的接入,电力系统的随机稳定性研究势在必行。对电力系统稳定性的判定,Lyapunov函数的确定往往依赖于系统本身而没有一般的构造方法,特别是能量型Lyapunov函数的构造,另外Lyapunov直接法给出的是系统稳定的充分条件,给系统稳定性的判别带来很大困难。以带有高斯型随机激励的单机无穷大系统为例,提出了能量函数法、分离变量法、变梯度法等三种不同的方法来构造Lyapunov函数并证明了系统的弱随机渐近稳定性,随后用Euler-Maruyama(EM)方法对系统的随机响应进行模拟计算加以验证,进而总结比较了三种方法各自的优势并在系统等效的基础上对电力系统随机稳定问题给出研究展望,最后通过与相关学者的研究成果比较分析来阐明本文方法的优势。
独立微网中,逆变器采用虚拟同步发电机(VirtualSynchronousGenerator,VSG)控制模拟同步发电机运行机制,为微网提供惯性和阻尼,改善系统电压频率稳定性。但传统VSG并联系统不具备无功出力合理分配以及直流抑制的能力。首先,从VSG基本原理入手,分析了VSG功率均分机理。其次,为构造积分器,从电压补偿角度提出了一种改进的无功控制方法,实现了无功分配与线路阻抗解耦。在直流抑制方面,利用准谐振控制器重新设计了底层双环控制。同时研究了参数匹配方法,保证VSG功率均分。最后通过Matlab仿真验证了所提策略的正确性和有效性。