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相似文献
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1.
本文主要以高压直流输电(HVDC)为基础,通过绝缘栅双极晶体管以及电压换流器为主要部件的轻型高压直电流技术展开了一系列分析.分析的主要内容有,高压直流输电的技术特点以及基本原理,轻型高压直流输电与传统高压直流输电的差别.并且还简要介绍了轻型高压直流输电在我国的研究现状以及国外的工程应用情况,其中侧重的分析了我国高压直流输电的主要领域及其发展前景.  相似文献   

2.
尤金钢 《科技风》2014,(19):44-44
随着我国现代化建设的发展和进步,我国的输电线路也在最近几年的发展中逐渐取得了飞速的发展进步,远距离大功率输电线路在完成电压输送过程中,需要采用高压直流的方式,这就使得高压直流电技术必须被不断地促进发展和提高,那么在这项技术发展的过程中,不断出现了新的难题,在电压输送过程中,需要进行电压换流,换流变电站中的变压器需要将电压进行叠加,并且在电压叠加过程中,需要进行电压的潮流反转,那么整个电压线路就需要承担很强的反转极性电压,这就使得反转电压存在的条件下,必须要加强变压器的击穿特性,才能够更好的促进我国输电线路的安全、稳定运行,更好的促进我国高压直流技术的发展。  相似文献   

3.
针对高压直流接触器设计复杂的问题,提出了一种主触点磁路系统与辅助触点磁路系统分离的设计方法,并对两磁路系统进行静态吸力特性仿真分析,得出两磁路系统在规定动作电压下的电磁吸力和吸反力特性曲线,且能够看出两磁路系统衔铁动作时间的变化趋势及影响因数。实验结果表明,该方法设计的接触器负载能力及寿命远高于同规格单磁路系统高压直流接触器,达到了预期设计目标。  相似文献   

4.
在我国电网系统运行的过程中,由于金属氧化物避雷器结构比较简单、材质稳定性较好,而且有着良好的保护机能,因此得到人们的广泛应用。目前在我国电力系统运行的过程中,金属氧化物避雷器也成为其中重要的组成部分。本文首先通过对直流高压试验的相关内容和原理进行简要的介绍,其次讨论了人们在对金属氧化物避雷器进行直流高压试验过程中的主要影响因素,最后利用试验案例,来对金属氧化物避雷器直流高压试验的中存在的问题和相关处理方法进行阐述,以供参考。  相似文献   

5.
本文开发了一款超大功率高压变频器。其电网侧为直流输电的变电装置。不再采用H桥级联式变频器的移相变压器提供每个功率单元的电源,而直接采用母线式。采用耐压极高的IGBT/IGCT功率模块直接串联,就能够实现单位功率因数的整流和逆变。且网侧电流接近正弦。为验证该结构变频器适合应用于高压大功率交流变频调速领域,以高压感性负载为典型负载。对负载的功率与频率变化进行改变与测试研究,并在Simulink下进行了仿真实验,实验结果证明了设计的可行性。  相似文献   

6.
目前投入运输的高压直流输电线路中存在易受雷电、换相失败的干扰。本文在对高压直流输电线路故障进行分析的基础上,提出了一种基于电压、电流突变量变化特征的高压直流输电线路保护方法。本文提出方法在高压直流输电线路的同一侧对电压突变进行检测,将输电线路保护区中与区外的故障进行区分。通过仿真结果显示,本文提出的方法具有快速辨别故障极与辨别保护区内外故障的能力。  相似文献   

7.
高压直流输电为二十一世纪电能输送领域国际热点研究问题,对此,我国也广泛开展了相关的研究。本文详述了高压直流(HVDC)输电发展历史,并给出HVDC输电在我国将面临的问题及展望。  相似文献   

8.
科学技术在不断的创新发展之中,电气工程对于社会生产发挥着越来越重要的作用,应用的范围愈加广泛,直流输电线路是电力系统的重心所在,将电能的产出与用电进行连接,起到传输电能的重要作用,本文首先对高压直流输电线路继电保护的重要性简要概述;其次,对高压直流输电线路继电保护存在的问题进行综合分析;最后,本文针对高压直流输电线路继电保护的优化措施提出合理性建议。  相似文献   

9.
《科技风》2017,(14)
在西电东送战略中,由于高压直流输电的诸多优点而被大量应用。而当高压直流输电系统处于大地回流运行方式时,附近的变压器会产生严重的直流偏磁问题。为了抑制变压器中性点的直流分量,目前在南方电网为500kV变压器中性点安装电容隔直装置已经成为维护电网稳定运行的重要措施。本文对变压器直流偏磁问题进行了阐述,重点分析了电容隔直装置的运行原理,简要介绍了电容隔直装置的基本应用。  相似文献   

10.
随着太阳能、风能等多种可再生能源的兴起,发展可再生能源,实现多端互联是未来电网发展的新方向。多端柔性直流输电系统可以解决大规模新能源消纳问题,因此受到社会的广泛关注。本文首先研究了应用于舟山柔性直流输电工程中的高压直流断路器的拓扑结构,分析了其工作原理,并建立了反映其在实际工程中运行情况的仿真模型。最后对直流侧短路故障发生后的暂态过程进行仿真,并对结果进行了分析。  相似文献   

11.
《科技风》2016,(7)
近年来,我国在积极进行现代化建设的过程中,加大了电力系统的建设力度,高压直流输电线路就是在这种情况下产生并进行有效应用的,其在使用过程中,呈现出了极大的优势,不仅可以进行便捷的功率调节,还可以进行大容量的电能输送等,从长远的角度来看,高压直流输电线路拥有更加广阔的发展前景。而其在应用过程中,要想实现较高的稳定性与可靠性,必须对继电保护技术进行充分的应用,在这种情况下,积极加强高压直流输电线路继电保护技术研究具有重要意义。  相似文献   

12.
高压直流输电技术目前已成为我国跨区域远距离电力输送的主流技术,相对于传统的高压交流输电技术,高压直流输电技术具有输送损耗小,系统稳定性好、调节速度快等明显优点。但高压直流输电系统接地极易对周围埋地金属构筑物产生较大的直流干扰影响,特别是对接地极周围的埋地输气管道易造成严重的直流干扰腐蚀。通过对高压直流输电系统的构成,运行方式进行分析研究,提出接地极电流对埋地管道造成危害的最根本原因是接地极干扰电流在管道上的流入和流出,在电流流出区接地极对管道的干扰危害主要表现为直流干扰腐蚀穿孔,在电流流入区接地极对管道的干扰危害主要表现为管道表面的防腐层剥离。  相似文献   

13.
叶萍 《大众科技》2009,(12):122-124
新一代便携式直流高压发生器主要适用于电力部门、工矿、冶金、钢铁等企业动力部门对氧化锌避雷器、变压器、发电机等高压电气设备进行直流耐压试验。文章针对DHV40KV直流高压发生器技术进行革新,达到要求一体化结构并且高压输出采用可以拖地的电缆。  相似文献   

14.
正本文针对高压直流系统中的谐波治理问题,提出对各种谐波治理方案进行对比仿真。在电力系统行业起到提出各个谐波治理方案的优缺点,对实际应用具有指导作用。随着分布式能源的迅速发展,高压直流输电(HVDC)也越来越得到重视,本文针对不同种类的谐波治理方式,基于Psim仿真软件对进行仿真研究,探究各种谐波治理方案的效果以及优缺点,为实际应用提供基础。谐波分析对于6脉波换流电路,其整流输出电压中含有6k(k=1,2,  相似文献   

15.
近年来我国海底电缆蓬勃发展,220k V及以下的XLPE绝缘交流海底电缆已取代进口。但高压直流海缆仍是一片空白,具有广阔的市场前景。高压直流海底电缆从结构设计、传输功率和经济效益来看,比高压交流海底电缆较为有优势。因此在取得交流海底电缆研究经验积累和成果的基础上进行高压直流海缆的研究,有利于推动和促进海缆产业的发展。  相似文献   

16.
曾永玲 《科技广场》2004,(11):71-72
本文介绍一种利用高压高阻测量仪的电压比率标准与数字多用表测量直流高压电源的校准方法。  相似文献   

17.
基于电压源换流器(VSC)的高压直流输电(VSC-HVDC)是一种新型的电力传输技术。该技术与传统高压直流输电相比具有更加灵活的控制策略和简单的工作模式。本文采用一个电流前馈解耦控制策略,通过使用该控制策略,VSC-HVDC系统不仅可以实现独立的控制有功功率和无功功率,而且可以缩短动态响应时间。为了改善直流电压控制的性能,交流工作电流用来补偿直流电压。结果得到该控制策略在发生交流单相故障时具有反应速度快,稳定性强的特点。  相似文献   

18.
工业技术     
《中国科技信息》2008,(3):281-288
高压直流换流变压器电磁场特性的数值应用研究Research on Numerical Value Application of Electromagnetic Field Characteristics of HVDC Converter Transformer利用有限元方法,对高压直流换流变压器建立了电磁场计算模型,对换流变压器设计中电磁场特性进行了数值应用研究,分别得到了电场和瞬态漏磁场的分布规律.  相似文献   

19.
在高速发展的经济的推动之下,我国的高压柔性直流输、配电技术得到较快的发展,为了确保直流输、配电技术的稳定运行,研究人员研发了高压直流断路器来确保上述技术的正常使用。然而由于研究阶段存在技术瓶颈,使得高压直流断路器存在的缺陷难以快速得到解决,因而电路的短路故障难以快速消除,所以,着重介绍了高压直流断路器及其关键技术的基本内容,旨在帮助技术人员找到合适的方法来充分发挥直流断路器的作用。  相似文献   

20.
《科技风》2017,(26)
高压直流输电线路继电保护技术是高压直流输电的安全性和可靠性的保障因素。这一技术的合理应用,可以让电力系统运行的安全系数得到提升。本文主要从高压直流输电线路继电保护技术的影响因素入手,对这一技术进行了探究。  相似文献   

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