分析了角形鏈式SVG線電流與角內相電流的關系,從功率傳輸和相量分析2個角度闡述了零序環(huán)流在負序補償時所起的作用。在已知線電流負序分量的前提下,進行了零序環(huán)流的相量求解;并提出了基于瞬時功率理論的零序環(huán)流計算方法。針對角形補償器相電流指令信號獲取的難題,從計算相電流零序分量的角度出發(fā),提出了一種適用于角形鏈式SVG的指令信號獲取方法,可獲取無功、負序和諧波電流綜合補償所需的相電流指令信號。仿真結果表明,在負載變化時所提方法具有較快的響應速度。
配電網(wǎng)中的非線性負載產生大量無功、負序和諧波電流,造成電力系統(tǒng)電能損失,威脅系統(tǒng)安全運行。鏈式靜止無功發(fā)生器SVG(Static Var Generator)具有模塊化、易擴展的優(yōu)點,在中高壓配電網(wǎng)電能質量治理領域具有較好的應用前景。
首先對補償器線電流與角內相電流的關系進行分析,角內零序環(huán)流可改變相電流基波分量的相角,使相電流相量與線電壓垂直。在已知線電流負序分量的前提下進行相量分析,得到零序分量的相量表達式;進而,提出基于瞬時功率理論的零序環(huán)流計算方法。針對角形補償器相電流指令信號獲取的難題,從計算相電流零序分量的角度出發(fā),提出一種適用于角形鏈式SVG的指令信號獲取方法,可獲取無功、負序和諧波電流綜合補償所需的相電流指令信號。最后將所提指令信號獲取方法與現(xiàn)有的單相鏈式SVG控制策略結合,并進行了仿真驗證。
電力系統(tǒng)中存在大量的不平衡、非線性負荷及一些單相大容量負荷,例如工業(yè)交流電弧爐、電氣化鐵路等。這些負荷產生的負序、無功和諧波電流造成了大量電能的損失,且日趨嚴重,威脅著電力系統(tǒng)的安全和經(jīng)濟運行。
適用于中高壓配電網(wǎng)且具有負序補償功能的電能質量治理方案分為兩類:
1)能量融通型變流器方案,采用具有公共直流側的變流器進行負序、無功和諧波電流的綜合補償,以鐵路功率調節(jié)器(railway power conditioner,RPC)和隔離型靜止無功發(fā)生器(static var generator,SVG)為代表,均需要隔離變壓器,影響到裝置體積、重量和造價;
2)角型無功補償方案,根據(jù)Steinmetz 原理,采用純無功支路進行無功和負序的綜合補償,以基于晶閘管的角型靜止無功補償器(static var compensator,SVC)和角型鏈式SVG為代表。角型無功補償方案中,SVC采用晶閘管串聯(lián)技術,可直接掛于中高壓配電網(wǎng),但其基于相控技術,響應速度慢,會產生大量諧波電流。
鏈式SVG采用級聯(lián)型多電平拓撲,可直接掛于中高壓配電網(wǎng),是一種理想的電能質量治理方案,具有以下優(yōu)點:響應速度快;可進行負序、無功和諧波的綜合治理;采用級聯(lián)多電平結構,器件開關頻率低,運行損耗小,易于模塊化,便于擴展。
角型無功補償方案中,常采用基于Steinmetz原理的對稱分量法通過線電流相量計算補償電納,依賴以周期均值為基礎的相量理論。相量識別及復雜的電納計算需花費較長時間,造成較大延時,一般為一個電網(wǎng)周期以上,實時性較差。在負荷突變時,由對稱分量法所得的補償電納至少需經(jīng)過一個電網(wǎng)周期的延時才能得到更新,限制了其在負荷快速變化場合的應用,適應性較差。對于快速變化的負荷,可采用基于Steinmetz 原理的瞬時電流采樣法計算補償電納,補償電納的更新周期減少至1/3電網(wǎng)周期,但仍需經(jīng)一個電網(wǎng)周期才能更新得到穩(wěn)定的補償電納,同時也帶來了精度不高、易受干擾等問題。特別需要指出的是,Steinmetz原理僅能對負載電流的基波分量進行補償。若考慮負序、無功和諧波綜合補償,則需要將基于Steinmetz原理的電納計算方法與諧波檢測方法結合,檢測算法將變得更加復雜 。
電線截面和載流量不成線性關系,而是隨截面的增加單位截面載流量遞減,沒有公式只能查表,而且載流量還與敷設環(huán)境有關,在空氣中中敷設時如BV1.5mm2的載流量為23A單位載流量為15.3A/mm2,BV6...
電線截面和載流量不成線性關系,而是隨截面的增加單位截面載流量遞減,沒有公式只能查表,而且載流量還與敷設環(huán)境有關,在空氣中中敷設時如BV1.5mm2的載流量為23A單位載流量為15.3A/mm2,BV6...
譬如我55kw的電機,額定電流105A,星-三角啟動,是用在水泵上,啟動電流可以達到600A左右,而空開的額定電流才160A,為什么沒有整定動作?求空開額定電流的選型方法? PS: &nb...
1)針對角型補償器相電流指令提取的難題,考慮到補償器只能提供無功功率,通過對補償電路的向量圖進行幾何分析,根據(jù)瞬時無功功率理論,推導出了變換矩陣,通過該矩陣可將坐標系下的基波負序有功分量和基波負序無功分量轉換得到角型補償器相電流指令信號。
2)變換矩陣可應用于負序補償系統(tǒng),也可應用于負序、無功、諧波綜合補償系統(tǒng)。針對不同的補償目標,應用變換矩陣分別提出了兩種指令電流提取方法,實現(xiàn)了角型補償器相電流指令信號的快速提取 。2100433B
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導線截面電流計算方法 導線截面的條件及按安全載流量選擇導線截面應考慮的因素 ,選 擇低壓導線截面首先應滿足負荷電流的要求, 也就是按導線允許的載 流量選擇;其次 要考慮導線的電壓損失值, 特別是線路末端的電壓 降。一般不得大于額定電壓的 10%。 導線截面選擇可按下式計算: . . S=Ie/J*0.8 S :導線的截面( mm2); Ie:負荷電流( A); J:導線安全電流密度,按安全載流量口訣估算( A/mm2); 0.8:為導線穿管打八折的系數(shù)摘自 :工變電器。 導線安全載流量口訣是在實際工作中總結出一種快速估算方法, 一般 只用做現(xiàn)場經(jīng)驗估算, 不應做為選擇導線截面的最后依據(jù)。 既然是估 算,肯定就會有誤差。但是絕不能簡單地說什么 “銅線按六,鋁線按 四”,因為這樣就忽略了導線的趨膚效應,即導線截面積越大,每平 方毫米通過的電流
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Y,d接線變壓器三角形側繞組電流對勵磁涌流識別方法的性能有很大影響,利用繞組電流實現(xiàn)的算法能大幅提高變壓器保護的性能。指出了目前三角形側繞組環(huán)流計算方法的不足。首先給出了一種新的電流互感器配置方案,然后在變壓器回路方程的基礎上推導了星形側零序電流和三角形側環(huán)流的關系式,利用星形側相電流和零序電流的組合得到各相的擬合勵磁電流,并用相關技術來描述擬合勵磁電流的特征,根據(jù)相關系數(shù)的大小確定星形側零序電流和三角形側環(huán)流的比例系數(shù),進一步即可通過零序電流計算環(huán)流。該方法無需知道變壓器各側繞組的參數(shù),不受斷路器合閘時刻的影響,易于實現(xiàn)。ATP仿真實驗結果驗證了該方法的正確性和有效性。
監(jiān)理指令的種類從表達方式上分,監(jiān)理指令包括口頭指令與書面指令兩種。從管理層次上分,監(jiān)理指令包括對總承包人、指定分包人的指令和總監(jiān)理工程師對下屬監(jiān)理的指令。從指令的內容上分,有5種:
(1)工程質量控制方面的指令;
(2)工程進度控制方面的指令;
(3)工程投資控制方面的指令;
(4)工程合同管理方面的指令;
(5)其它方面的指令等。
計算機指令通常由操作碼和地址碼兩部分組成:
操作碼:指明計算機執(zhí)行的某種操作的性質和功能;
地址碼:指出被操作的數(shù)據(jù)(簡稱操作數(shù))存放在何處,即指明操作數(shù)地址,有的指令格式允許其他地址碼部分就是操作數(shù)本身。
[直接指令]direct command
星上遙控單元經(jīng)譯碼送出遙控數(shù)據(jù),再經(jīng)星務中心計算機發(fā)送到各個下位機驅動執(zhí)行的遙控指令。
由星上遙控單元譯碼直接驅動執(zhí)行的遙控指令,由遙控單元譯碼并直接分配給相應設備實時執(zhí)行的指令,按照指令發(fā)出形式包括直接離散指令和直接比例指令。直接離散指令是指通過遙控單元發(fā)出的脈沖形式的指令。直接比例指令是指通過遙控單元發(fā)出的數(shù)據(jù)形式的指令,包括串行比例指令、并行比例指令。推進并行比例指令為特殊的并行比例指令,其輸出為并行脈沖形式。 2100433B