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对于国内电力行业发展来讲,变电站始终都是最为重要的构成,因为变电站能够妥善的处理电力传输的各个环节内容,从而优化电力传输的质量水平。细致分析来看,在变电站的运作过程中,断路器又是决定变电站工作运行质量的重要构成,我们需要对此予以高度重视。然而不能忽视的问题是,断路器的控制回路,往往会出现断线故障的问题,该问题会影响断路器运行的质量,因此需要采取有针对性的对策展开处理。
针对启动元件灵敏度受数据窗限制问题,提出了基于同一时刻三相电流突变量采样值的母线保护启动元件,克服数据窗和频率对启动元件动作性能的制约。利用差动电流启动元件及零序电流启动元件进行快速识别区内故障,采取数据预处理方式,将母线电流分为两组,利用分组电流构造启动判据,准确识别母线区外故障,同时根据区内外故障启动元件的动作时序判据电流互感器饱和,大幅提高了母线启动元件的灵敏度,同时提高了母线保护的可靠性。...
针对传统配电网无法满足新型配电需求,提出了基于多端口能量路由器的新型配电网组网形式。给出了多端口能量路由器模块数计算方法以及接地方式设计。同时为解决传统变压器的体积大、噪声大等问题,提出无变压器多端口能量路由器的解决方案,并从稳态运行、对称故障以及非对称故障方面论证了无变压器多端口能量路由器的可行性。同时针对长时间非对称故障提出零序电压抑制,降低直流电压以及暂时性闭锁等多种解决方案,并进行了相关的...
随着开关频率的提高,同步整流变换器功率MOSFET管的开关过程及其驱动带来的损耗也愈发凸显出来,特别是在低压大电流应用中。为了降低这部分损耗,提出一种单电感双管谐振驱动技术,能够利用一个单电感驱动两个不共源极的功率MOSFET管。详细分析了工作原理和特性,给出了参数设计方法,并进行了仿真和实验,结果表明该驱动技术具有驱动损耗低、驱动速度快、抗干扰能力强、便于集成等优点,适用于高频高功率密度的同步整...
光纤电流差动保护作为电力系统220kV及以上输电线路的主要保护,其动作的选择性、可靠性对电力系统的稳定运行有着至关重要的作用。针对光纤差动保护,本文通过对一起220kV光纤差动保护误动作情况进行分析,针对保护装置提出了相应的运维和管控措施,以提高供电可靠性。
目前通过直升机搭载专用设备对输电线路进行巡检是发现输电线路缺陷,保障输电线路安全稳定运行重要手段之一,但随着超特高压线路运行里程的增长,线路运行环境和地形条件差异更加明显,原有按照整线作业的方式不满足直升机巡检精益化的要求,如何发挥直升机巡检技术优势,针对性、差异化地开展直升机输电线路巡视工作,是今后输电线路直升巡检管理的发展方向之一。
电动操作机构作为隔离开关的主要部件之一,操作机构内部存在存在一些设备布局不够合理的、部分零部件设计在计人性方面考虑的不够周全,在运行中缺陷发生率较高,二次回路故障排查难度大,零部件更换困难,造成设备停电时间长,设备可用系数低,另外由于不同设备厂家的机构尺寸各不相同,因而在现场工作中不同设备厂家的机构不能通用,需在现场进行改装,安装难度较大,本文提出了一种模块化设计的隔离开关操作机构,其二次回路简单...
LED驱动器中电解电容寿命较短,与LED灯的长寿命不匹配,限制了LED照明光源的长时间使用。基于LCL谐振变换器的恒流特性,提出一种脉动电流驱动的两级无电解电容LED驱动电路方案。通过将LED电流与功率因数校正PFC(power factor correction)输出电压加权反馈调节PFC输出电压,并使LED灯以脉动电流方式工作,从而减小所需的储能电容大小,提高输出电流的恒流精度。详细介绍了无电...
在切换多微网的解列运行模式时,由于对电势差控制不足,导致运行模式切换后的电网频率出现波动、切换不平稳的情况,因此提出多微网解列运行模式切换控制方法。首先对多微网中的逆变器进行下垂状态调整,保证切换后的有功、无功功率平稳。然后用PQ方法来消除下垂控制对电流内环的影响,同时切换多微网的运行模式,以保证电流稳定输出。但使用PQ方法后容易出现输出相位不同步的情况,需要使用相位控制对多微网进行电势差平衡,完...
对我国南方地区超高压输电主网架近五年的飘挂物现状及防范措施进行分析,明确飘挂物的类型及高发环境,运用LEC模型量化风险,细化各类参数,针对性调整影响因子,直观体现飘挂物隐患风险级别,有效分层分级管控,建立科学的防范措施。
无源无损软开关技术是一种通过附加无源器件实现开关管软开关的手段,因其控制简单易于实现,在工程应用中得到了广泛的应用。但传统无源无损软开关技术应用于大功率场合时,流入缓冲电路二极管的电流较大,造成了成本上升和散热困难等一系列问题。首先分析了传统无源无损软开关技术应用于大功率Boost变换器上存在的不足,随后提出了一种新型耦合电感无源无损缓冲电路以及该电路谐振元件参数的设计方法。
针对三相\单相输入兼容场合使用的电动汽车直流充电模块,在三相Vienna整流器结构的基础上,提出了一种单相Vienna整流器结构及3种调制方法。第1种调制方法中2组开关管共用一个调制波,同时通断;第2种调制方法中一组开关管恒通,另一组开关管工作在高频PWM模式;第3种调制方法为2组开关管有2个独立的调制波。分析表明,第3中调制方法具有实现宽范围输出和能够调整输出电压不平衡的优点。基于第3种调制方法...
针对传统三电平开关电容变换器存在硬开关或软开关实现较苛刻的不足,提出一种恒流充电谐振放电的新型1/2降压式开关电容变换器,谐振电容的谐振电流脉冲数减半,增大了电流占空比,降低了谐振电容的阻性损耗。以电路谐振和能量变换的规律,分析了输出电压、充电脉冲平均电流和变换效率等数学表达式,并得出一种简单的减少潜电路产生的新方法。这种谐振型开关电容变换器在一定范围内可通过调频方式调压,是一种谐振电感量小且效率...
针对一起500kV断路器故障跳闸事故进行分析,通过保护跳闸回路、直流电源回路检查以及故障录波及保护动作等二次设备情况分析整个故障的发展过程,确定了故障原因。为了防止类似事故再次发生,提出将电压偏差过大信号设置到后台及远动技术措施。
SiC MOSFET工作频率高,温度稳定性好,应用于三电平Buck变换器中可以减小系统损耗,提高系统效率,但SiC MOSFET的高频特性会使其开关过程中的电压尖峰更为严重。针对该问题,分析了三电平Buck电路SiC MOSFET开关过程及瞬态电压尖峰产生机理;在传统的充放电型RCD吸收电路的基础上加以优化改进,设计了一种低损耗型RCD吸收电路作为电压尖峰抑制方法。

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