更新日期: 2024-05-21

电压跌落及其抑制

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电压跌落及其抑制 4.3

电能质量的电压跌落问题正日益被关注,为此对动态电能质量中电压跌落问题进行研究,分析电压跌落的原因、传播过程及对电力系统的危害,并在此基础上对电压跌落进行了分类,提出了评估指标及应对电压跌落问题的措施。

强化集肤效应抑制快速暂态过电压 强化集肤效应抑制快速暂态过电压 强化集肤效应抑制快速暂态过电压

强化集肤效应抑制快速暂态过电压

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gis隔离开关投切空载母线时能够产生特快速暂态过电压vfto;真空开关投切电感性负载时能够产生重燃过电压。这些快速暂态过电压具有很高的变化陡度,能够在电力设备绝缘上不均匀分布,产生严重危害。提出了强化集肤效应抑制快速暂态过电压的方法,它是在导电杆上套上高频磁环串,再在磁环串外套上电阻筒,由此构成同轴结构。此结构能够产生强化的集肤效应,工频电流频率较低,主要通过导电杆,受磁环和电阻的影响很小;快速暂态过电压频率很高,受高频磁环的影响显著,被迫通过外层电阻,从而产生幅值和陡度的衰减。通过模拟试验表明,这一方法对快速暂态的抑制效果显著。

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动态电压恢复器电压跌落检测

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动态电压恢复器中常用d-q变换法实时检测电压跌落,但是它的检测精度和实时性易受到三相不平衡情况下负序分量和低通滤波器的影响。提出一种改进的检测方法,首先对三相电压进行微分运算,构造线性方程组实现电网电压中的正、负序分量分离,再对正序分量进行d-q变换,消除负序分量的干扰,最后使用高截止频率低通滤波器滤除其他频次干扰,减少系统延时。理论分析和仿真试验都验证了其可行性。

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本文主要分析真空断路器断开电动机发生高频重燃过电压与三相同时截流产生过电压的机理及其抑制

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VSI直流母线浪涌电压的软件抑制策略研究 4.5

分析了交流传动中电压源逆变器(vsi)直流母线浪涌电压的产生机制,提出了一种新式基于软件的抑制策略,即通过对电机转矩电流变化率的限制,从而有效抑制了直流母线的浪涌电压。实验结果表明,该软件策略可以起到明显的效果。该方法对要求电机进行频繁启动、停止及反转等操作工况下抑制直流母线浪涌电压有非常实用的意义。

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双向Buck-Boost变换器电压纹波的抑制 4.7

随着双向直流变换器的广泛应用,对其输出电压的稳定性有了更高的要求。通过对24v/12v双向buck-boost变换器进行实验,其输出纹波电压远大于理论计算值,在此指出开关器件导通瞬间受寄生参数影响产生的电压振荡、输出滤波电容等效串联电阻产生的差模干扰以及电路的共模干扰导致了电压纹波过大,为此总结了相应的抑制措施,并给出这些抑制措施的实验波形。通过验证可知这些措施可有效抑制电压纹波。

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快速响应磁控电抗器抑制特高压操作过电压研究 4.3

针对高电压等级电网的过电压限制与无功补偿存在矛盾的问题,提出了一种大容量并具有快速响应能力的磁控电抗器的设计方案。磁控电抗器的本体采用单相双绕组结构,保证了运行可靠性;接入电网的三相电抗器组的工作绕组以星形联结,中性点接小电抗,控制绕组为三角形联结以减小输出谐波;通过对低压控制回路直流电压的调节实现对电抗器输出容量的控制。提出2种励磁方式实现了磁控电抗器响应速度的大幅提高;也可采用控制绕组短接的方法实现电抗器容量的突增,以限制线路的操作过电压水平。应用一条1000kv特高压线路模型,对采用常规并联高压电抗器和磁控高压电抗器时对三相对称合闸过电压的限制效果进行了计算分析,结果表明应用快速响应磁控电抗器可以对特高压线路操作过电压进行有效限制。

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电力电子开关抑制关节式电分相过电压的研究 4.6

机车在通过关节式电分相时,往往会发生过电压,导致牵引变电所跳闸,直接威胁到接触网和牵引变电所的安全运行。本文分析了过电压产生的机理,并对机车通过关节式电分相的过程进行了仿真分析,仿真与试验结果基本吻合。并在此基础上提出了一种过电压的保护方案:用电子开关实现自动过分相,仿真结果表明采用电子开关可以有效抑制过电压,证明理论分析可靠。

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空调机的电磁骚扰及其抑制措施

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空调机的电磁骚扰及其抑制措施 4.8

介绍了空调机产生电磁骚扰的骚扰源及采取相应的抑制措施.

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锁相环电路在数字电压表噪声抑制中的应用 4.5

介绍了数字电压表噪声的主要来源,分析了提高双积分型数字电压表串模抑制比的原理,给出了用锁相环电路实现自动频率跟踪技术来提高数字电压表串模抑制比的方法。

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关于电源电压跌落问题的解决方案 4.7

常见电子产品电压跌落的原因是由于没有足够的电能接续,而电源电压跌落时电能的接续主要是由滤波电容储存的电能完成。增加电容容量、减少负载功耗、提高电容初值电压等三种通过延长电容充放电时间之方法可有效解决电子产品的电源电压跌落问题。

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瞬态电压抑制二极管应用指南

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瞬态电压抑制二极管应用指南 4.5

瞬态电压抑制二极管应用指南 2009年04月06日星期一19:29 第一章tvs器件的特点、电特性和主要电参数 一、tvs器件的特点 瞬态(瞬变)电压抑制二级管简称tvs器件,在规定的反向应用条件下,当承受一个高 能量的瞬时过压脉冲时,其工作阻抗能立即降至很低的导通值,允许大电流通过,并将电压 箝制到预定水平,从而有效地保护电子线路中的精密元器件免受损坏。tvs能承受的瞬时脉 冲功率可达上千瓦,其箝位响应时间仅为1ps(10-12s)。tvs允许的正向浪涌电流在ta= 250c,t=10ms条件下,可达50~200a。双向tvs可在正反两个方向吸收瞬时大脉冲功率, 并把电压箝制到预定水平,双向tvs适用于交流电路,单向tvs一般用于直流电路。 二、tvs器件的电特性 1、单向tvs的v-i特性 如图1-1所示,单向tvs的正向特性与普

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伪火花开关自放电电压特性与电压跌落过程实验研究 4.7

设计了典型参数下的伪火花放电开关,进行了空气介质下的电压特性实验,详细研究了气体压力,电极间隙距离,电极孔径和电极材料对伪火花开关耐受电压的影响;给出了伪火花开关放电电压与气压变化的关系曲线;测量了产生伪火花放电的气压范围和单间隙伪火花开关耐受电压的最大值,测得了伪火花放电与辉光放电的转折点气压,并对实验结果进行了理论分析。研究了伪火花开关电压跌落时间与放电电压的关系,首次将开关电压跌落过程分为暂态阶段和稳态阶段,讨论了放电电路参数,气体压力,开关结构和放电电压对电压跌落时间的影响。实验表明,在气压和开关结构不变的条件下,暂态过程时间由放电电压决定,电压越高,则所需时间就越短;稳态过程时间由放电电路参数决定,而与放电电压无关。最后讨论了真空洁净程度和开关加工与装配工艺对伪火花开关耐受电压的影响。

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高压开关电源变压器设计及其噪声干扰的抑制 4.4

从变压器设计的基本原理出发,提出了一种设计开关电源变压器的简便方法,即直接根据变压器的工作频率和所需输出的功率查表确定所需选用的磁性材料.从而确定变压器线包各参数;并对如何抑制电源变压器常见的噪声干扰进行了探讨。

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伪火花放电开关电压跌落过程实验研究 4.5

 设计了典型参数下的伪火花放电开关,进行了空气介质下的电压特性实验,给出了伪火花开关放电电压与气压变化的关系曲线;测量了产生伪火花放电的气压范围(1~29pa)和单间隙伪火花放电开关耐受电压的最大值(40kv),测得了伪火花放电与辉光放电的转折点气压(29pa),并对实验结果进行了理论分析。研究了伪火花放电开关电压跌落时间与放电电压的关系,首次将开关电压跌落过程分为暂态阶段和稳态阶段,讨论了放电电路参数,气体压力,开关结构和放电电压对电压跌落时间的影响。实验表明,在气压和开关结构不变的条件下,暂态过程时间由放电电压决定,电压越高,则所需时间就越短;稳态过程时间由放电电路参数决定,不受放电电压影响。

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宝钢供配电系统电压跌落相关问题探讨

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宝钢供配电系统电压跌落相关问题探讨 4.4

电能质量的优劣对钢铁企业的稳定运行具有重要意义。作为一个较为突出的电能质量问题,电压跌落问题正日益被关注。自2005年以来,宝钢已经发生过多起因外部电网故障而导致电压跌落事故。从宝钢实际出发,对电压跌落相关问题进行了分析和讨论,并且提出一些预防电压跌落的控制措施。

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电气化铁道关节式电分相过电压抑制研究 4.7

分析了电力机车过关节式电分相的全过程,研究造成关节式电分相过电压的原因、产生机理,并结合现场实测数据,探讨了治理过电压的方法,设计出自控式阻容吸收过电压抑制装置。结果表明,该装置可以有效地抑制机车过关节式电分相时产生的过电压。

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35KV投切并联电容器组的过电压分析与抑制 4.4

为了提高电能质量,并联电容器组作为主要的无功补偿装置被广泛地应用。但频繁的投切产生的操作过电压会损坏绝缘设备,不利于电网的正常运行。为此,利用emtp/atp,建立了无功补偿电容器投切操作的仿真计算模型,模拟投切所引起的过电压、过电流现象,对系统进行暂态过程分析。提出了采用阻尼装置来进行抑制,并通过仿真证明其可行性。

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电气设备的电磁骚扰辐射及抑制 4.3

分析了电气设备电磁骚扰超标的原因及抑制措施。

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三电平NPC逆变器共模电压的抑制 4.8

文章以三电平中点箝位型(npc)逆变器为研究对象,分析了传统三电平的svpwm算法、降低共模电压的svpwm算法、消除共模电压的svpwm算法共3种不同控制策略对共模电压的抑制作用,最后给出了matlab/simulink仿真分析的结果。

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电阻器对中性点位移电压的抑制效果 4.4

电力系统容量增加使得电网无功损耗增大,中性点位移电压增高,谐波过电压增多以及火灾爆炸等电力事故频繁发生。根据中性点电阻接地装置的实际运行情况,结合理论推导计算,详细分析中性点接地电阻器对中性点位移电压的抑制效果。

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配电系统电压跌落问题的分析

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配电系统电压跌落问题的分析 4.7

供电安全对社会发展具有重要作用,电能安全运输对社会生产生活有重要意义。在电网系统具体运行过程中,会出现很多影响电能顺利输送的问题。其中,电压跌落是影响配电系统电能质量的重要因素。因此,为了实现供电安全,保证配电系统电能质量,在电力企业管理工作中必须具体分析配电系统中电压跌落问题,并找出相应的解决对策,从而实现供电企业的长远发展目标。本文主要分析配电系统中电压跌落的问题。

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电网电压跌落发生器原理概述 4.8

电压跌落发生器(vsg)是模拟各种类型的电压跌落故障,用于测试风力发电系统设备的低电压穿越能力的一种设备。svg实现方法有三种形式,阻抗形式vsg、变压器形式vsg、电力电子变换形式vsg,本文在分析三种实现方式优缺点的基础上,论述了电力电子变换形式vsg的工作原理和实现方法。

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配电系统电压跌落研究 4.5

从配电系统的电压跌落问题入手,着重对配电系统接地方式与电压跌落传播进行了分析,并确定了低压用户侧的暂态电能质量监测与装置设计方案,最后结合配电线路全线速切保护实例,对实际应用中电压跌落问题的解决进行了研究。

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王楚晗

职位:装配式BIM工程师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

电压跌落及其抑制文辑: 是王楚晗根据数聚超市为大家精心整理的相关电压跌落及其抑制资料、文献、知识、教程及精品数据等,方便大家下载及在线阅读。同时,造价通平台还为您提供材价查询、测算、询价、云造价、私有云高端定制等建设领域优质服务。手机版访问: 电压跌落及其抑制