首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 397 毫秒
1.
李洲 《中国电子商务》2012,(18):57-57,65
文中根据节点注入电流与支路电流以及支路电压与节点电压之间的拓扑关系,分别定义了支路电流对节点注入电流矩阵MJJ,和节点电压对支路电压矩阵MUV,基于递归算法以及kron法推导出了一种能够快速形成大规模电网节点阻抗矩阵的改进算法。该算法不仅哥以方便地处理舍有互感的线路,还可以处理含有流控流源(CCCS)的支路,对电网络的树支选取没有严格要求。在考虑到含有CCCS的情况下,推导了两个过渡矩阵以及节点阻抗矩阵的形成过程。最后通过算例与传统节点导纳矩阵求逆算法进行了比较,证明了该算法的有效性。  相似文献   

2.
本文针对自动准同步并网装置的设计要求,综合考虑80c196KC单片机的性能特点,对电压和电流测量、频率和功率因数测量、相角差测量、数字信号采集这些测量输入电路进行了设计。  相似文献   

3.
张晟 《中国电子商务》2014,(19):247-247
市场上需要一款装置,能够针对风力发电系统的特性,在电网失效、电网频率、电压偏差过大、发电机输出功率过大、有功和无功潮流发生反向等故障,发出告警信号,提醒控制器及时采取措施.本文介绍了河北北恒电气科技有限公司一款针对风力发电系统设计的BHE-336F测量保护单元,该装置可测量电压、电流、频率、电能等传统电参量,并针对系统电压、频率、负载等故障进行报警,同时集成了4个根据时间的欠压保护,提高了控制系统对电压闪变的抗干扰能力.  相似文献   

4.
戴军 《科技转让集锦》2012,(17):134-134
配电电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。配电网自动化建设方案提出,变压器实际工作承受了荷载越来越大,对其常见故障进行必要的处理与维护是很关键的。文章对此进行研究。  相似文献   

5.
搭配分流电阻,隔离放大器在具有高开关噪声的功率变换器中亦可提供精确的电流测量;当和电阻分压电路配套使用时,还可以作为精确的电压传感器.这些电流和电压信息可以提供给控制器进行计算和实施有效控制,帮助小型发电系统取得最佳的转换效率.具备高共模噪声抑制比,高隔离电压、内置安全绝缘以及超小尺寸等特性,微型化隔离放大器为小型发电涡轮机提供了一个理想的电流/电压检测方案.  相似文献   

6.
变压器是一种用于交流电能转换的电气设备.它把一种交流电压、交流电流的电能转换成相同频率的另一种交流电压、交流电流的电能.变压器在电力系统中的主要作用是变换电压,进行电能的传输.本文主要阐述了变压器的维护和事故处理等问题.  相似文献   

7.
崔峰 《中国科技财富》2010,(12):175-175
随着近年来我国电力事业的蓬勃发展,火力发电的机组数量越来越多,发电机转子轴电压高的问题也日趋增多。汽轮发电机在运行中,由于某些原因导致发电机组大轴上产生了电压,称之为轴电压。发电机的轴电压一直是存在的,但一般不高,通常不超过几伏“十几伏,但轴电压的数值超过一定值时,有可能会击穿轴承油膜,在转轴、轴瓦、端盖、大地之间形成轴电流。轴电流能破坏维持轴颈安全运行油膜的稳定,还会在轴颈表面放电,形成电蚀点,从而影响机组的安全稳定运行。  相似文献   

8.
针对目前高压、超高压线路两端都装有线路电压互感器(简称CVT)的情况,以220kV线路为例,结合有关标准和规程,探讨了拆除线路一端安装的CVT,利用现有继电保护及自动化数据通道将线路电压传送到另一端,并依据线路参数进行自动补偿计算,以期实现资源共享,减少安装使用线路电压互感器,提升电网安全运行水平。  相似文献   

9.
35KV变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。目前,随着我国现代化建设进程的加快,城乡人民生活水平的不断提高,在用电安全方面也存在许多事故隐患,特别是在35KV变压器大修后,易造成超负荷情况。对于35KV变压器大修后试验注意事项的了解是十分重要的,在用电系统中扮演者不可或缺的角色。因此,本文旨在讨论和探析35KV变压器大修后试验注意事项,继而据此提出相应的安全措施。  相似文献   

10.
针对谐振接地系统单相接地故障频繁发生且选线较困难的现状,介绍了基于线路零序有功功率判断的谐振接地系统选线方法,该方法根据故障线路零序电流有功分量比非故障线路大且方向相反这一特点,利用零序电压和零序电流计算并比较各线路零序有功功率的大小和方向,选出故障馈线。通过MATLAB仿真分析以及实际实验证明:该方法对故障馈线的判断非常准确,并具有较高的鲁棒性。  相似文献   

11.
利用磁路与电路中一些类同的特点,仅采用一副控制变压器铁芯,就能使两个相同频率的电压之间产生O°~180°的相位差角.应用这个原理,可将单相、两相和三相逆变电源的电路结构大大简化,或提高其性能指标.  相似文献   

12.
胡平  田琳  薛园 《科技转让集锦》2011,(13):106-107
断线故障属于纵向故障,是沿着电能传播的方向发生的故障,包括单相断线和两相(多相)断线。电力系统在非全相运行时,虽然不会引起大的短路电流和电压的急剧下降,但会产生大的负序和零序电流。负序电流使发电机绕组过热,零序电流对通信系统产生干扰,它们会引起电压、电流不对称并可能使某些继电保护误动作。  相似文献   

13.
本文针对0.4kV配电网,分析了电流、电压有效值,电网频率,谐波检测,电压波动检测,电压三相不平衡度检测等电能质量指标监测原理和方法,采用基于电流的PQ算法的谐波电流检测方法,并对其进行仿真分析。开发了基于MSP430F1611单片机、无线收发模块nRF905和PC机组成的电能质量在线监测系统,详细介绍了其硬件部分设计。  相似文献   

14.
在电力系统中供电质量包括系统电压,频率的合格率,峰值、超限电压持续时间、停电时间,以及电网谐波含量等诸多方面.其中,谐波问题一直是主要的电能质量问题.谐波存在于电力系统发、输、配、供、用的各个环节.治理好谐波,不仅能降低电能损耗,而且能延长设备使用寿命,改善电磁环境,提高产品的品质.本文从谐波的特点及性质出发,结合相关惜波标准,阐述了谐波测量仪器的基本原理、功能和精度要求等,目的是对谐波的测量、监测与管理有一个较全面的认识,以利惜波的综合治理.  相似文献   

15.
全站型电子速测仪是由电子测角、电子测距、电子计算和数据存储等单元组成的三维坐标测量系统,能自动显示测量结果,能与外围设备交换信息的多功能测量仪器。由于仪器较完善地实现了测量和处理过程的电子一体化,通常称之为全站型电子速测仪(Electronic Total Station)或简称全站仪。  相似文献   

16.
阐述了基于任意周期电压电流无功功率定义的三相电子式多功能电能表的设计与实现。从研究任意周期电压电流下的无功功率体系出发,该电表采用A/D转换器和DSP处理器的设计,实现了多通道数据的采集、传输与运算,并通过运用VisualC++软件开发程序,达到数据采集同步及有功、无功测量的目的,给出了电表在抗干扰和精度控制问题上所采用的技术手段。  相似文献   

17.
传统电流源(CS)逆变器用于中大型的工业应用中,与传统的电压型(VS)逆变器相比只适合电压下降的场合并且需要一个相当复杂的调制器。为了解决这种问题,本文提出了三相升降压型电流型逆变器的Z源概念,也就是Z源电流型逆变器。文章用不同的调制方法对电压型逆变器进行调制,进而推设计出合适的逻辑开关方程,控制电流源型Z源逆变器。可以用DSP和一个可编程逻辑器件实现。  相似文献   

18.
图1是一可调稳压器的简化框图,该稳压器可提供对电流和电压的精密控制并且能自动从一种模式转换到另一种模式。图中电位器R_v设定所稳定的电压;R_1决定稳定电流。此设计避免了在电流电压稳定电路中经常的折衷,因精密运放IC_3作为一电压跟随器并作为具有零下降电压的电流传感器。利用从电压调整环中移去负载电流传感工作的方法,此运放允许电路完成电流和电压的精密调整;即IC_3仅允许负载电流I_s在自己的反馈电阻R_3内流过而强迫V_(OUT)等于被稳定的电压(V_(AB))。因而电压工作模式有下面关系存在: V_(OUT)=V_(AB)+∈_V=V_(REF)R_V/R_1+∈_V, 式中∈是加到V_(AB)上的误差电压: ∈_V=±V_(OS)-I_LR_S/A_O V_(OS)和A_O分别是IC_3的输入失调电压和开环增益。例如将运放07的保证说明书与I_SR_S的最大值相结合(0.6V)得到对于任何输出电压,∈_V≤27V。在电流控制模式, I_L=I_S+∈_1≈V_(REF)R_I/(R_2R_S)+∈_1, 和∈_1=±(I_(OS)+I_B/2) 式中∈为IC_3的误差贡献,I_B和I_(OS)是IC_3的输入偏置和失调电流。再者,从OP-07保证说明书得到作为一个绝对值,对于任何负载电流∈_1≤4nA。利用补偿Q_1的截止电流I_(CO)的方法,电流吸收I_Q>I_(CO)把输出电流的较低限范围扩展到接近于零。二极管D_1和D_2保证此补偿使输出接近于0V。图2给了一实际的电路图,它可提供范围从0-300V和10nA到20mA的稳定输出。精度和漂移实际上与REF-05稳压器(IC_5)相同。额外的元件(同图1比较)加强了分辨力和可靠性。例如,D_8-D_(13)防止运放输入过载。频率补偿元件是在电压环内C_1,R_5,C_2和R_7以及在电流环内的C_3和R_1~0。Q_4提高IC_4的输出电流能力。Q_3,D_1,D_2和R_2构成电流吸收电路(如图1中I_Q)。为了修正在主电流控制环内慢响应引起的任何可靠性损失,Q_2和R_1形成输出电流的快速控制通道。  相似文献   

19.
0.4kV配电线路即低压配电线路,在交流电路中,电压与电流之间的相位差(中)的余弦即为0.4kV低压配电线路的功率因数。它是电力系统的一个重要的技术数据,在数值上,用公式cosФ=P/S来表示,也就是说功率因数是有功功率和视在功率的比值。功率因数作为衡量电气设备效率高低的一个系数,功率因数低,说明电路用于交变磁场转换的无功功率大,从而降低了设备的利用率,增加了线路供电损失。因此为了降低损失,我们应采取相应措施来提高0.4kV低压配电线路的功率因数,这样才能更大限度的保护能源的节省和效率的提高。本文即讨论如和提高0.4kV低压配电线路的功率因数来尽最大限度的节省损耗以更好地适应社会生产力的发展。  相似文献   

20.
本文综述了电力的产生与输送,并且从传输电压的探讨、频率与线路回路两个方面介绍了电力的传输电压及从交流输电方式、直流输电方式等两个方面阐述了电力的传输方式。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号