針對(duì)船舶交流高壓電力系統(tǒng),分析了中性點(diǎn)接地和中性點(diǎn)絕緣兩種電網(wǎng)的單相觸電危險(xiǎn)性、抑制過電壓的性能以及發(fā)生-相接地的危險(xiǎn)性。
針對(duì)船舶交流高壓電力系統(tǒng),分析了中性點(diǎn)接地和中性點(diǎn)絕緣兩種電網(wǎng)的單相觸電危險(xiǎn)性、抑制過電壓的性能以及發(fā)生-相接地的危險(xiǎn)性。結(jié)合船舶電力系統(tǒng)的運(yùn)行環(huán)境討論了電網(wǎng)電氣安全性的有關(guān)因素,在此基礎(chǔ)上提出提高船舶電力系統(tǒng)安全性的具體措施。
直流電力系統(tǒng)與交流電力系統(tǒng)的特點(diǎn)各是什么?現(xiàn)代電力系統(tǒng)采用的是那種模式?具有什么特點(diǎn)?
1、目前國(guó)內(nèi)的電力系統(tǒng)絕大部分是交流電力。其主要特點(diǎn)是投資低、技術(shù)要求相對(duì)較低,變壓后即可接入負(fù)荷。2、國(guó)內(nèi)目前已經(jīng)研制出遠(yuǎn)距離超高壓直流輸電系統(tǒng),直流電力系統(tǒng)主要的特點(diǎn)是線路損耗小,特別適合于遠(yuǎn)距離...
請(qǐng)用電力系統(tǒng)分析的知識(shí)分析高壓交流輸電的特點(diǎn)
一、高壓直流輸電與交流輸電相比有以下優(yōu)點(diǎn):(1) 輸送相同功率時(shí),線路造價(jià)低:交流輸電架空線路通常采用3根導(dǎo)線,而直流只需1根(單極)或2根(雙極)導(dǎo)線。因此,直流輸電可節(jié)省大量輸電材料,同時(shí)也可減少...
電力工程中,直流系統(tǒng)電壓等級(jí)分為220、110、48、24V等,常用的電壓等級(jí)為220V和110V。一些用于弱電控制、信號(hào)的直流系統(tǒng)采用48V。
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交流電力測(cè)功機(jī)(內(nèi)燃機(jī)試驗(yàn)使用)
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SBW 系列大功率補(bǔ)償式穩(wěn)壓器 產(chǎn)品闡述: SBW 系列大功率補(bǔ)償式交流電力穩(wěn)壓器是我公司引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù),結(jié)合我國(guó)供電現(xiàn) 狀,為穩(wěn)定交流電壓而研制的節(jié)能型產(chǎn)品。穩(wěn)壓器由補(bǔ)償電路、電壓檢測(cè)、 伺服電機(jī)控制電 路及減速傳動(dòng)機(jī)構(gòu)、 開關(guān)電器及其操作電路、 電流電壓測(cè)量和保護(hù)電路等組成。 其中補(bǔ)償電 路、電壓檢測(cè)、 伺服電機(jī)控制及減速傳動(dòng)機(jī)構(gòu)組成了輸出電壓自動(dòng)補(bǔ)償系統(tǒng), 當(dāng)配電網(wǎng)路電 壓波動(dòng)或負(fù)載變化時(shí)能自動(dòng)保持輸出電壓穩(wěn)定。 SBW 系列產(chǎn)品兼?zhèn)鋫鹘y(tǒng)的電子交流式、感應(yīng)式與磁飽和式穩(wěn)壓器之長(zhǎng),克服了傳統(tǒng)穩(wěn) 壓器容量小、損耗大、波形失真大等缺點(diǎn),具有容量大、效率高、無波形畸變、電壓調(diào)節(jié)平 穩(wěn)以及使用維護(hù)簡(jiǎn)便、運(yùn)行可靠等優(yōu)點(diǎn)。 適用范圍: 可廣泛應(yīng)用于工礦企業(yè)、油田、鐵路、建筑工地、學(xué)校、醫(yī)院、郵電、賓館、科研等部 門的電子計(jì)算機(jī)、精密機(jī)床、 CT 機(jī)、精密儀器、試驗(yàn)裝置、電梯、進(jìn)口設(shè)備及生產(chǎn)流水線
本書主要講述了地下交流電力系統(tǒng)的建模和運(yùn)行特性分析方法,內(nèi)容包括交流電纜系統(tǒng)和氣體絕緣管線的數(shù)學(xué)模型,交流超高壓電纜的運(yùn)行特性分析方法,交流超高壓架空線路與地下電纜混合系統(tǒng)運(yùn)行特性的分析方法,以及架空線路與地下電纜的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)比較等。本書適合于從事電纜制造的技術(shù)人員,電力系統(tǒng)規(guī)劃、設(shè)計(jì)、運(yùn)行的工程師,以及高等院校電氣工程專業(yè)的教師和研究生閱讀。
譯者的話
原書序言
原書前言
第1章世界范圍的高壓電纜統(tǒng)計(jì)和幾個(gè)大型電纜工程1
1?1引言1
1?2已投運(yùn)電纜的長(zhǎng)度統(tǒng)計(jì)3
1?3超高壓電纜系統(tǒng)的大型工程5
1?4Sardinia?Corsica的陸地和海底150kV交流電纜系統(tǒng)--SAR?CO7
1?5西班牙馬德里Barajas機(jī)場(chǎng)工程11
1?5?1Barajas工程的時(shí)間節(jié)點(diǎn)11
1?5?2Barajas工程的技術(shù)特性12
1?5?3Barajas工程的隧道和接地系統(tǒng)特性13
1?5?4Barajas工程的超高壓電力電纜13
1?5?5Barajas工程隧道中電纜的敷設(shè)15
1?5?6Barajas工程的轉(zhuǎn)接站和保護(hù)方案17
1?6意大利Turbigo?Rho混合線路中的380kV雙回電纜18
1?6?1Turbigo?Rho工程的時(shí)間節(jié)點(diǎn)19
1?6?2Turbigo?Rho混合線路的地下電纜工程20
1?6?3超高壓電力電纜21
1?7Turbigo?Rho混合線路電纜的敷設(shè)22
1?7?1Turbigo?Rho混合線路電纜的轉(zhuǎn)接站和保護(hù)方案25
參考文獻(xiàn)26
第2章對(duì)稱線路的正序模型28
2?1引言28
2?2一條均勻線路的傳輸矩陣28
2?3單芯電纜單位長(zhǎng)度參數(shù)的計(jì)算31
2?3?1電纜r的計(jì)算31
2?3?2電纜l的計(jì)算32
2?3?3電纜c的計(jì)算33
2?3?4電纜g的計(jì)算33
2?4氣體絕緣管線GIL的單位長(zhǎng)度參數(shù)計(jì)算35
2?4?1GIL單位長(zhǎng)度視在電阻r的計(jì)算35
2?4?2GIL單位長(zhǎng)度電感l(wèi)的計(jì)算36
2?4?3GIL單位長(zhǎng)度電容c的計(jì)算37
2?4?4GIL單位長(zhǎng)度并聯(lián)電導(dǎo)g的計(jì)算37
2?5從基本矩陣導(dǎo)出的其他矩陣關(guān)系式38
2?6兩端口電路(TPN)的級(jí)聯(lián)39
2?7在電氣和熱力上沒有耦合的相同兩端口電路的并聯(lián)連接40
2?8并聯(lián)無功補(bǔ)償41
2?8?1均勻分布補(bǔ)償42
2?8?2集中補(bǔ)償43
參考文獻(xiàn)44
第3章長(zhǎng)距離交流超高壓電纜的運(yùn)行特性45
3?1引言45
3?2基本約束45
3?3第1步分析--對(duì)應(yīng)于IR固定和U0S(δ)中的δ可變48
3?4第2步分析--對(duì)應(yīng)于IS固定和U0S(θ)中的θ可變49
3?5沿電纜線路的電壓和電流50
3?6滿足基本約束條件和受端電壓水平要求時(shí)的功率值52
3?7空載投入和切除55
3?8有功功率與無功功率能力圖58
3?8?1長(zhǎng)度d的理論極限64
3?9功率區(qū)域內(nèi)的穩(wěn)態(tài)運(yùn)行點(diǎn)67
3?9?1加強(qiáng)版PQ能力圖67
3?9?2Ossanna方法的應(yīng)用69
3?10氣體絕緣管線(GIL)73
3?11U0S≠230kV時(shí)的運(yùn)行情況75
3?12作為交集的"受端域"與"送端域"75
3?12?1作為交集的"受端域"的確定75
3?12?2作為交集的"送端域"的確定76
3?13具有集中并聯(lián)補(bǔ)償?shù)碾娎|沿線分析77
3?14結(jié)論80
參考文獻(xiàn)80
第4章交流超高壓架空線路和電纜混合系統(tǒng)的運(yùn)行特性81
4?1引言81
4?2混合線路:架空線路?地下電纜?架空線路81
4?3用于系統(tǒng)分析的傳輸矩陣84
4?4第1步分析84
4?5第2步分析86
4?6PQ能力圖88
4?6?1R端的相電壓水平90
4?7空載投入和切除90
4?8以PQ能力圖為指導(dǎo)96
4?9作為交集的"受端域"與"送端域"101
4?10完整的分析103
4?10?1基于Ossanna方法和矩陣算法的完整分析104
4?11電路方面的專題105
4?11?1矩陣NH1、NS1、NR1 105
4?11?2矩陣NH1的元素105
4?11?3矩陣NS1的元素107
4?11?4矩陣NR1的元素107
4?11?5矩陣NK2、NS2、NR2107
4?12結(jié)論108
參考文獻(xiàn)109
第5章地下電纜的多導(dǎo)體分析110
5?1引言110
5?2由三根單芯電纜構(gòu)成的電纜線路的多導(dǎo)體單元111
5?2?1用于模擬基本單元的導(dǎo)納矩陣YΔ113
5?2?2采用簡(jiǎn)化的Carson?Clem公式計(jì)算矩陣ZL113
5?2?3采用完整的Carson?Clem公式計(jì)算矩陣ZL114
5?2?4采用Wedepohl理論計(jì)算矩陣ZL114
5?2?5矩陣YTΔ的計(jì)算115
5?3換位接頭的模擬--YJ116
5?4護(hù)套接地和并聯(lián)電抗器的模擬--YE和YEξ116
5?5多導(dǎo)體送端的電源模型118
5?6用于負(fù)載模擬的等效受端矩陣119
5?7由"分塊導(dǎo)納矩陣"模擬的模塊級(jí)聯(lián):一個(gè)一階簡(jiǎn)單電路120
5?7?1在一階簡(jiǎn)單電路中引入其他模塊及穩(wěn)態(tài)分析121
5?7?2空載合閘次暫態(tài)分析123
5?8k個(gè)模塊級(jí)聯(lián)后的等效導(dǎo)納矩陣124
5?9多導(dǎo)體分析應(yīng)用于第3章早已研究過的60km#b電纜125
5?9?1與其他方法的比較133
5?10結(jié)論134
參考文獻(xiàn)135
第6章交流架空線路與地下電纜總體成本的比較方法136
6?1引言136
6?2比較過程中所用的交流架空線路和地下電纜137
6?3架空線路和地下電纜的投資成本142
6?4能量損耗及其實(shí)際成本143
6?5用地的負(fù)擔(dān)146
6?6對(duì)視覺的影響148
6?7運(yùn)行和維護(hù)(O&M)費(fèi)用149
6?8拆除與退役成本150
6?9地下電纜并聯(lián)無功補(bǔ)償?shù)某杀?50
6?10兩個(gè)算例--10km長(zhǎng)的#a1架空線路與2#c1地下電纜152
6?10?1基于圖6?14a負(fù)荷持續(xù)曲線的第1個(gè)案例分析152
6?10?2基于圖6?14b負(fù)荷持續(xù)曲線的第2個(gè)案例分析154
6?10?3主要參數(shù)的靈敏度分析154
6?11取圖6?14a持續(xù)曲線時(shí)對(duì)6?9節(jié)案例的分析155
6?12結(jié)論156
參考文獻(xiàn)157
前言
第1章 概論
1.1 熔斷器發(fā)展史簡(jiǎn)介
1.2 熔斷器設(shè)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)
1.3 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)狀
1.4 當(dāng)前熔斷器基礎(chǔ)研究概況
第2章 高壓交流非限流熔斷器
2.1 概況
2.2 非限流熔斷器的結(jié)構(gòu)
2.3 我國(guó)生產(chǎn)的非限流熔斷器
2.4 高壓交流噴射跌落式熔斷器的試驗(yàn)
2.5 高壓交流跌落式熔斷器的今后發(fā)展方向
第3章 高壓交流限流熔斷器
3.1 概述
3.2 高壓交流限流熔斷器分類
3.3 高壓交流限流熔斷器的試驗(yàn)
3.4 保護(hù)電動(dòng)機(jī)的高壓熔斷器耐受過載特性試驗(yàn)
第4章 并聯(lián)電力電容器外保護(hù)用高壓交流熔斷器
4.1 概述
4.2 有關(guān)并聯(lián)電力電容器裝置的設(shè)計(jì)技術(shù)要求
4.3 保護(hù)電力電容器的自動(dòng)裝置
4.4 電力電容器故障電流開斷的分析
4.5 高壓噴射熔斷器保護(hù)電力電容器的選用
4.6 高壓限流熔斷器保護(hù)電力電容器的選用指南
4.7 保護(hù)電力電容器的高壓熔斷試驗(yàn)
第5章 高壓交流全范圍熔斷器
5.1 英國(guó)Brush公司的高壓交流全范圍熔斷器
5.2 德國(guó)Siba公司的高壓交流全范圍熔斷器
5.3 荷蘭Holec公司的高壓交流全范圍熔斷器
……
第6章 高壓交流混合式熔斷器
第7章 其他類型的高壓交流熔斷器
第8章 產(chǎn)品質(zhì)量保證體系
附錄