分析了角形链式SVG线电流与角内相电流的关系,从功率传输和相量分析2个角度阐述了零序环流在负序补偿时所起的作用。在已知线电流负序分量的前提下,进行了零序环流的相量求解;并提出了基于瞬时功率理论的零序环流计算方法。针对角形补偿器相电流指令信号获取的难题,从计算相电流零序分量的角度出发,提出了一种适用于角形链式SVG的指令信号获取方法,可获取无功、负序和谐波电流综合补偿所需的相电流指令信号。仿真结果表明,在负载变化时所提方法具有较快的响应速度。
配电网中的非线性负载产生大量无功、负序和谐波电流,造成电力系统电能损失,威胁系统安全运行。链式静止无功发生器SVG(Static Var Generator)具有模块化、易扩展的优点,在中高压配电网电能质量治理领域具有较好的应用前景。
首先对补偿器线电流与角内相电流的关系进行分析,角内零序环流可改变相电流基波分量的相角,使相电流相量与线电压垂直。在已知线电流负序分量的前提下进行相量分析,得到零序分量的相量表达式;进而,提出基于瞬时功率理论的零序环流计算方法。针对角形补偿器相电流指令信号获取的难题,从计算相电流零序分量的角度出发,提出一种适用于角形链式SVG的指令信号获取方法,可获取无功、负序和谐波电流综合补偿所需的相电流指令信号。最后将所提指令信号获取方法与现有的单相链式SVG控制策略结合,并进行了仿真验证。
电力系统中存在大量的不平衡、非线性负荷及一些单相大容量负荷,例如工业交流电弧炉、电气化铁路等。这些负荷产生的负序、无功和谐波电流造成了大量电能的损失,且日趋严重,威胁着电力系统的安全和经济运行。
适用于中高压配电网且具有负序补偿功能的电能质量治理方案分为两类:
1)能量融通型变流器方案,采用具有公共直流侧的变流器进行负序、无功和谐波电流的综合补偿,以铁路功率调节器(railway power conditioner,RPC)和隔离型静止无功发生器(static var generator,SVG)为代表,均需要隔离变压器,影响到装置体积、重量和造价;
2)角型无功补偿方案,根据Steinmetz 原理,采用纯无功支路进行无功和负序的综合补偿,以基于晶闸管的角型静止无功补偿器(static var compensator,SVC)和角型链式SVG为代表。角型无功补偿方案中,SVC采用晶闸管串联技术,可直接挂于中高压配电网,但其基于相控技术,响应速度慢,会产生大量谐波电流。
链式SVG采用级联型多电平拓扑,可直接挂于中高压配电网,是一种理想的电能质量治理方案,具有以下优点:响应速度快;可进行负序、无功和谐波的综合治理;采用级联多电平结构,器件开关频率低,运行损耗小,易于模块化,便于扩展。
角型无功补偿方案中,常采用基于Steinmetz原理的对称分量法通过线电流相量计算补偿电纳,依赖以周期均值为基础的相量理论。相量识别及复杂的电纳计算需花费较长时间,造成较大延时,一般为一个电网周期以上,实时性较差。在负荷突变时,由对称分量法所得的补偿电纳至少需经过一个电网周期的延时才能得到更新,限制了其在负荷快速变化场合的应用,适应性较差。对于快速变化的负荷,可采用基于Steinmetz 原理的瞬时电流采样法计算补偿电纳,补偿电纳的更新周期减少至1/3电网周期,但仍需经一个电网周期才能更新得到稳定的补偿电纳,同时也带来了精度不高、易受干扰等问题。特别需要指出的是,Steinmetz原理仅能对负载电流的基波分量进行补偿。若考虑负序、无功和谐波综合补偿,则需要将基于Steinmetz原理的电纳计算方法与谐波检测方法结合,检测算法将变得更加复杂 。
电线截面和载流量不成线性关系,而是随截面的增加单位截面载流量递减,没有公式只能查表,而且载流量还与敷设环境有关,在空气中中敷设时如BV1.5mm2的载流量为23A单位载流量为15.3A/mm2,BV6...
电线截面和载流量不成线性关系,而是随截面的增加单位截面载流量递减,没有公式只能查表,而且载流量还与敷设环境有关,在空气中中敷设时如BV1.5mm2的载流量为23A单位载流量为15.3A/mm2,BV6...
譬如我55kw的电机,额定电流105A,星-三角启动,是用在水泵上,启动电流可以达到600A左右,而空开的额定电流才160A,为什么没有整定动作?求空开额定电流的选型方法? PS: &nb...
1)针对角型补偿器相电流指令提取的难题,考虑到补偿器只能提供无功功率,通过对补偿电路的向量图进行几何分析,根据瞬时无功功率理论,推导出了变换矩阵,通过该矩阵可将坐标系下的基波负序有功分量和基波负序无功分量转换得到角型补偿器相电流指令信号。
2)变换矩阵可应用于负序补偿系统,也可应用于负序、无功、谐波综合补偿系统。针对不同的补偿目标,应用变换矩阵分别提出了两种指令电流提取方法,实现了角型补偿器相电流指令信号的快速提取 。2100433B
导线截面电流计算方法 导线截面的条件及按安全载流量选择导线截面应考虑的因素 ,选 择低压导线截面首先应满足负荷电流的要求, 也就是按导线允许的载 流量选择;其次 要考虑导线的电压损失值, 特别是线路末端的电压 降。一般不得大于额定电压的 10%。 导线截面选择可按下式计算: . . S=Ie/J*0.8 S :导线的截面( mm2); Ie:负荷电流( A); J:导线安全电流密度,按安全载流量口诀估算( A/mm2); 0.8:为导线穿管打八折的系数摘自 :工变电器。 导线安全载流量口诀是在实际工作中总结出一种快速估算方法, 一般 只用做现场经验估算, 不应做为选择导线截面的最后依据。 既然是估 算,肯定就会有误差。但是绝不能简单地说什么 “铜线按六,铝线按 四”,因为这样就忽略了导线的趋肤效应,即导线截面积越大,每平 方毫米通过的电流
Y,d接线变压器三角形侧绕组电流对励磁涌流识别方法的性能有很大影响,利用绕组电流实现的算法能大幅提高变压器保护的性能。指出了目前三角形侧绕组环流计算方法的不足。首先给出了一种新的电流互感器配置方案,然后在变压器回路方程的基础上推导了星形侧零序电流和三角形侧环流的关系式,利用星形侧相电流和零序电流的组合得到各相的拟合励磁电流,并用相关技术来描述拟合励磁电流的特征,根据相关系数的大小确定星形侧零序电流和三角形侧环流的比例系数,进一步即可通过零序电流计算环流。该方法无需知道变压器各侧绕组的参数,不受断路器合闸时刻的影响,易于实现。ATP仿真实验结果验证了该方法的正确性和有效性。
监理指令的种类从表达方式上分,监理指令包括口头指令与书面指令两种。从管理层次上分,监理指令包括对总承包人、指定分包人的指令和总监理工程师对下属监理的指令。从指令的内容上分,有5种:
(1)工程质量控制方面的指令;
(2)工程进度控制方面的指令;
(3)工程投资控制方面的指令;
(4)工程合同管理方面的指令;
(5)其它方面的指令等。
计算机指令通常由操作码和地址码两部分组成:
操作码:指明计算机执行的某种操作的性质和功能;
地址码:指出被操作的数据(简称操作数)存放在何处,即指明操作数地址,有的指令格式允许其他地址码部分就是操作数本身。
[直接指令]direct command
星上遥控单元经译码送出遥控数据,再经星务中心计算机发送到各个下位机驱动执行的遥控指令。
由星上遥控单元译码直接驱动执行的遥控指令,由遥控单元译码并直接分配给相应设备实时执行的指令,按照指令发出形式包括直接离散指令和直接比例指令。直接离散指令是指通过遥控单元发出的脉冲形式的指令。直接比例指令是指通过遥控单元发出的数据形式的指令,包括串行比例指令、并行比例指令。推进并行比例指令为特殊的并行比例指令,其输出为并行脉冲形式。 2100433B