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1.
对交流滤波器用避雷器开展准确的过电压仿真计算是其绝缘设计及稳定运行的基础。本文采用逐渐细化模型的建模方式,开展了滤波器投入和交流母线接地故障工况下的建模及仿真计算,分析了交流滤波器杂散参数、交流滤波器场内外线路的π型等效电路和交流滤波器保护策略中3种建模因素对交流滤波器用避雷器过电压仿真结果的影响。仿真结果表明:在上述工况下,考虑3种参数后与考虑前相比,避雷器过电压变化-4%~25%,电流下降36.2%~62%,吸收能量上升16%~214%,因此若在绝缘设计中不考虑上述因素,避雷器电压电流设计值将产生较大偏差,能量设计值会偏小,影响交流滤波器正常运行。  相似文献   
2.
交流滤波器是直流输电系统的重要设备。主要分析仿真模型对交流滤波器用避雷器电气特性(过电压、电流和吸收能量)的影响,基于PSCAD电磁仿真程序,开展滤波器投入和交流滤波器母线接地故障下的建模及仿真计算。仿真结果表明:在交流滤波器投入工况下,采用单个滤波器大组模型(模型1)进行仿真时,在运滤波器的避雷器不动作,与实际情况不符;在滤波器投入及滤波器母线接地故障下,完整参数模型(模型3)中各组滤波器用避雷器过电压比原系统模型(模型2)和模型1降低可达21%,电流降低可达53%,但吸收能量升高可达56%。因此,若在绝缘设计中不采用完整参数模型,避雷器电压电流设计值会偏大,能量设计值会偏小,同时会在滤波器投入工况下忽略同大组其他交流滤波器的避雷器动作情况。  相似文献   
3.
柔性直流配电系统是接入新能源、促进分布式能源发展的重要技术手段,其过电流计算是限流方案设计、设备选型、保护策略等的研究基础。具有普适性的精确理论计算方法可以简化和指导过电流的大量电磁暂态仿真。因此,文中开展了放射状和环状柔性直流配电系统极间短路故障下典型过电流理论计算方法的误差原因、影响因素和适用范围的系统性分析。首先,分别分析放射状柔性直流配电系统中过电流的解析计算方法和环状柔性直流配电系统中过电流的数值计算方法,提出了理论计算方法产生误差的根本原因是线路模型误差和公共线路耦合等。然后,在不同拓扑结构下,分析限流电抗器、线路型式及线路长度等因素对过电流理论计算误差的影响。最后,针对不同工况,提出了不同拓扑结构的柔性直流配电系统过电流理论计算方法的适用范围。  相似文献   
4.
基于互联网技术和互联网思维推进能源系统与信息网络的深度融合,构建多种能源优化互补、供需互动开放共享的能源系统和生态体系,是能源系统发展的新趋势。本文基于互联网技术发展的背景,阐述了互联网与能源系统融合的驱动力,探究了互联网与能源系统融合的基本形态,提出了互联网与能源系统融合的分阶段发展形态,即智能化、透明化、智慧化;最后,提出了互联网与能源系统融合的相关关键技术。  相似文献   
5.
粗苯精制新技术   总被引:3,自引:0,他引:3  
简述了国内粗苯精制生产的现状与问题,重点介绍了现行硫酸精制工艺的改进技术、废酸处理利用技术,以及当代先进的粗苯加氢技术,如Litol法与K—K法。目前更趋向于采用K—K法粗苯加氢技术,旨在获得优质的苯类产品与避免废酸的污染。  相似文献   
6.
7.
对氨水萃取脱酚溶剂(粗苯)直接酸洗回收粗吡啶进行了研究。结果表明:该直接酸说法是切实可行的,与先蒸馏富集粗吡啶、再酸洗工艺相比,可降低能耗与简化工艺流程,更易实现工业化。  相似文献   
8.
由于高海拔地区雷击跳闸严重,且近年来同塔双回线路逐渐增多,有必要针对高海拔地区同塔双回输电线路开展耐雷性能精确分析方法和防护方法研究。而绝缘子雷电冲击闪络判据是输电线路耐雷性能分析的关键模型之一。因此,论文针对绝缘子雷电冲击闪络先导发展模型中仍缺少高海拔地区、同塔双回真型塔绝缘子闪络特性的试验数据及其先导发展模型参数的现状,在海拔2100 m的国家工程实验室户外试验场开展了同塔双回真型塔110kV复合与玻璃绝缘子雷电冲击试验。主要研究在1.2/50μs标准雷电冲击及1.0/10μs短尾波冲击下,不同绝缘子的闪络路径、50%冲击放电电压和伏秒特性差异。根据冲击发生器产生的真实电压波形和绝缘子闪络试验结果,基于对不同长度绝缘子先导通道场强特点分析,提出了最优拟合度的高海拔地区真型塔110kV复合和玻璃绝缘子先导发展模型参数。并分析解释了冲击电压波形参数、冲击电压极性以及绝缘子材质对先导发展模型参数k、E0和El的影响。经验证,文中先导发展模型及参数用于高电压等级绝缘子及长空气间隙时有误差,且电压等级越高,误差越大。所得结论可为精确的高海拔地区110k V同塔双回输电线路耐雷水平计算及外绝缘设计提供参考。  相似文献   
9.
采用非等温热重分析对煤结焦性能进行了试验,探讨了热解特征温度与塑性温度,失重速率峰温与煤化度的关系,并就升温速度的提高对煤结焦性能的影响以及煤岩显微组分的结焦性能等特点进行了研究。  相似文献   
10.
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