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  1. PSCAD 新型 故障限流器FCL仿真短路电流限制

  2. 本人毕设做的PSCAD 故障限流器FCL的仿真 资源绝对可靠~
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2014-09-03
    • 文件大小:250880
    • 提供者:zhuzhuman
  1. PSCAD电阻型超导限流器数学模型(可运行)

  2. 基于PSCAD/EMTDC平台的电阻型超导限流器的仿真模型,可用于研究系统故障情况下的超导限流器对于系统的影响。
  3. 所属分类:电信

    • 发布日期:2019-02-28
    • 文件大小:905216
    • 提供者:weixin_44605584
  1. 商用软件ANSYS在液态金属限流器中电磁场的数值模拟

  2. 商用软件ANSYS在液态金属限流器中电磁场的数值模拟,张敏,卢学山,利用ANSYS商业软件,数值模拟一种新型液态金属(GaInSn)故障电流限流器中的电场和电磁力情况。采用有限元方法(FEM)对液态金属进行�
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-02-17
    • 文件大小:739328
    • 提供者:weixin_38575456
  1. 一种新型液态金属(GaInSn)限流器的研究

  2. 一种新型液态金属(GaInSn)限流器的研究,吴华仁,李晓慧,在一种用于电力系统故障电流限制器中,充有镓铟锡(GaIaSn)液态金属。用有限元方法计算分析限流器中液态金属三维磁力场和速度场,
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-02-13
    • 文件大小:476160
    • 提供者:weixin_38672794
  1. 基于自收缩型液态金属限流器的弧前特性实验研究

  2. 基于自收缩型液态金属限流器的弧前特性实验研究,吴翊,刘懿莹,液态金属限流器作为一种自复型故障电流限制器,具有结构简单,无需控制装置和全封闭免维护的特点,因此对于液态金属中的弧前收缩
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-01-10
    • 文件大小:425984
    • 提供者:weixin_38720762
  1. 基于支持向量机的饱和铁心型超导限流器励磁系统传感器故障诊断

  2. 基于支持向量机的饱和铁心型超导限流器励磁系统传感器故障诊断,何熠,李长滨,本文以建立的饱和铁心型超导限流器控制系统模型为对象,研究故障诊断方法.主要针对其关键性的励磁系统的励磁电流进行状态估计,�
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-01-10
    • 文件大小:462848
    • 提供者:weixin_38519060
  1. 含电感型故障限流器的煤矿电网短路暂态过程研究

  2. 煤矿电网中可以采用开关电路与限流电抗器并联组成的电感型故障限流器来限制短路电流。由于故障限流器直接参与了短路过程,使得供电系统短路过程更加复杂,短路电流将经历短路和限流两个暂态过程。通过对故障限流器结构进行研究,提出采用理想开关与电感并联的结构模型代替电感型故障限流器,对含电感型故障限流器的煤矿电网进行短路暂态过程分析,推导短路电流变化公式,分析故障限流器动作时间要求及限流器限流特性。MATLAB仿真及实例分析结果表明理论推导的正确性。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-19
    • 文件大小:376832
    • 提供者:weixin_38595528
  1. 元器件应用中的MAX14588业界集成度最高限流和过压保护的解决方案

  2. MAX14588可调节的过电压和过电流保护装置是理想的正面和负面的输入电压故障保护系统免受高达±40V,和RON集成FET的低190mΩ(典型值)。   可调节的过电压范围为6V和36V之间,而可调节的欠压范围为4.5V至24V.使用可选的外部电阻设置过压锁定(OVLO)和欠压锁定(UVLO)阈值。出厂预设的内部OVLO阈值33V(典型值),预设的内部UVLO阈值电压为19V(典型值)。   此外,MAX14588还具有高达1A的可编程限流保护。时的过电流事件发生时,该设备可以设置为自动重试
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-20
    • 文件大小:79872
    • 提供者:weixin_38518722
  1. 模拟技术中的舰船直流限流器故障快速保护装置的设计

  2. 摘要: 舰船直流电力系统的短路电流在几ms 内就可达到峰值,限流器必须快速检测并限制故障电流,从而有效抑制短路电流对系统的冲击。提出了基于电流变化率di /dt 与电流幅值I 双重判据的快速检测短路故障原理,以CPLD 器件核心开发了保护装置,并对该装置进行了试验验证,试验结果表明,故障快速保护装置可以满足舰船直流电力系统的短路保护要求。   0 引言   舰船直流电力系统为了提高功率密度,发电机的超瞬态阻抗设计得很低,加之馈电线路比较短,系统短路时,短路电流上升速度很快,一般需要几ms 内
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-04
    • 文件大小:178176
    • 提供者:weixin_38700320
  1. 电源技术中的基于快速闭合的真空断路器短路电流限流器

  2. 1 引言   随着电力系统容量的持续增长和规模的不断扩大, 电网中短路故障电流的水平日益增高, 当发生短路故障时, 有效的限制电力系统中短路电流成为一个迫切的问题。   传统的限制短路电流手段是加装电抗器, 然而它在系统正常运行时造成电压降落和能耗。所以许多短路电流限制器被提出。目前,FCL(短路电流限制器)可归纳为以下四类:   第一类是早期的机械型短路电流限制器, 主要特点是采用快速机械装置灭弧并将短路电流转换到限流回路;第二类是采用超导体的“猝息”特性限制短路电流; 第三类是采用电力
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-03
    • 文件大小:62464
    • 提供者:weixin_38663973
  1. Maxim推出具反向电流阻断功能的可编程限流开关

  2. 日前,Maxim推出可调节限流开关系列产品MAX14523A/MAX14523B/MAX14523C。该系列过流限制开关提供±10%的限流精度,限流值可通过外部电阻设置在250mA至1500mA。MAX14523A/B/C可保护主机器件不会因负载故障而损坏,并提供反向电流阻断功能,防止电流倒灌至源端。这些纤小的器件具有极低的关断电流(0.5?A),可理想用于蜂窝电话、MP3播放器及其它电池供电的应用。   MAX14523A/B/C提供3mm x 3mm、8引脚TDFN无铅封装,工作在-40°
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-08
    • 文件大小:29696
    • 提供者:weixin_38675969
  1. 多路输出隔离驱动电路及其在短路限流器中的应用

  2. 摘要:给出了一种新颖的多路输出隔离驱动电路,它利用分布式电流源供电方式,解决了多路隔离输出的困难,减少了变压器绕组匝数,提高了能量传输效率。驱动电路输出波形的上升沿大约为1μs,保证了晶闸管的快速导通,强触发宽度为100μs,保证触发的可靠性。关键词:分布式供电;短路故障限流器;强触发  1   引言   电力电子技术的迅猛发展,使得电力电子装置的应用越来越广泛。目前,在电力电子装置中,在需要隔离电源的地方,均设置独立的包括原、副边电路的整套工作电源,电路复杂,效率低,体积大,成本高,可靠性低;
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-03
    • 文件大小:178176
    • 提供者:weixin_38584731
  1. 舰船直流限流器故障快速保护装置的设计

  2. 摘要: 舰船直流电力系统的短路电流在几ms 内就可达到峰值,限流器必须快速检测并限制故障电流,从而有效抑制短路电流对系统的冲击。提出了基于电流变化率di /dt 与电流幅值I 双重判据的快速检测短路故障原理,以CPLD 器件开发了保护装置,并对该装置进行了试验验证,试验结果表明,故障快速保护装置可以满足舰船直流电力系统的短路保护要求。   0 引言   舰船直流电力系统为了提高功率密度,发电机的超瞬态阻抗设计得很低,加之馈电线路比较短,系统短路时,短路电流上升速度很快,一般需要几ms 内即达
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:215040
    • 提供者:weixin_38748718
  1. 大容量永磁偏置型故障限流器的经济性分析与优化

  2. 构建了永磁偏置型故障限流器PMFCL的经济性分析模型,包括材料成本和运行成本两部分。材料成本取决于PMFCL的关键结构参数,基于等效磁路法导出了PMFCL 4个关键结构参数与电感和、电感比以及饱和深度比这3个独立电磁变量间的函数关系;运行成本由铁芯损耗和绕组铜耗组成,并给出了各自的计算方法。针对500 kV PMFCL经济性分析实例,分析了电磁变量对PMFCL经济性的影响,并建立其经济性优化模型,求得了PMFCL的最优成本和对应的结构参数。结果表明,在高压大容量应用场合,PMFCL具有较好的经济
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-15
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38604653
  1. 基于半控桥的三相接地系统短路限流器及其控制方法

  2. 提出了一种用于三相接地系统的基于半控桥的新型短路故障限流器拓扑结构。对新型限流器在单相对地短路、两相对地短路和三相短路状态下的控制方法和限流工作原理进行了详细介绍。该限流器中含有一对功率二极管组成的桥路,可以自动为直流电感提供续流通道,因此,在短路故障发生并被检测到之后,只需要控制关断与故障相相连接的桥臂上的开关管,则故障相即可退出系统,非故障相仍然正常供电。采用PSIM6软件,对各种短路模式下的限流方法及限流效果进行仿真研究。制作了小容量的半控桥式限流器实验装置,并进行了详细的实验研究,给出了
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-15
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38611877
  1. 氧化锌避雷器式故障限流器对电力系统暂态稳定的影响

  2. 介绍了氧化锌避雷器式故障限流器的工作原理和分析模型,针对安装该种故障限流器的单机-无穷大系统,研究了不同工况下发电机的功角特性曲线,利用等面积定则详细分析了其暂态物理过程。在此基础上定义了一系列定量描述暂态稳定的指标,分别针对有无故障限流器2种情况,应用Matlab构建了单机和多机系统的仿真模型,分析了不同限流比、故障类型和故障切除时间下的系统暂态稳定特性。理论分析和仿真结果都表明:安装氧化锌避雷器式故障限流器,可有效抑制摇摆曲线的振荡幅度并缩短衰减周期,延长系统的极限切除时间,提高系统的暂态稳
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-15
    • 文件大小:820224
    • 提供者:weixin_38546622
  1. 基于改造粒子群游的超高压故障限流器全局优化配置算法

  2. 考虑超高压故障限流器在大电网中的应用特点,以获取预设全局限流效果和确保配置最优经济性为目标,基于邻接转移阻抗灵敏度加权值,提出一种能够区分短路电流关键路径、反映限流经济代价、指示全局限流效果及均衡水平的适应函数,作为故障限流器优化配置问题的数学模型。将装设数量、单台阻抗及布点配置视为大规模混合整形优化问题,根据故障限流器应用特点对粒子群游的解编码、位移操作等方面进行改造,引入灵敏度排序降维、追加支路法简化中间计算量,形成了一种故障限流器配置问题的全局优化算法,并以不同规模算例测试验证了该算法的有
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-14
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38668225
  1. 交流饱和铁芯型故障限流器的现状与发展

  2. 对交流饱和铁芯型故障限流器(SCFCL)的研究现状和发展历程进行了综述。首先介绍了直流偏置型、永磁体偏置型、超导型和混合偏置型这4类SCFCL的工作原理、拓扑结构、等效电路和应用实例,比较并分析了4类SCFCL的功能特点和技术优缺点。其次,针对4类SCFCL存在的直流损耗较大、永磁体励磁能力不足、高温超导系统运行维护成本高、所需软磁材料较多和经济性较差等问题,介绍了SCFCL在拓扑结构、参数设计、励磁损耗以及安全稳定性等方面的最新研究成果,并讨论了关于SCFCL的新技术与新方法。最后明确了磁性材
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-14
    • 文件大小:3145728
    • 提供者:weixin_38528680
  1. 新型磁控式故障限流器

  2. 提出一种新型磁控式故障限流器,它由电流源提供直流电流,并采用晶闸管导通切断直流电流。阐述了新型磁控式故障限流器的基本工作原理与基本结构。设计了一台220 V的新型磁控式故障限流器实验样机,对样机的性能进行了测试。测试结果表明:电力系统正常运行时,磁控式故障限流器对电力系统正常输电能力影响较小;电力系统发生短路故障时,磁控式故障限流器可以用20 ms左右的时间把短路电流减小至危害较小的程度。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-13
    • 文件大小:803840
    • 提供者:weixin_38743119
  1. 基于铁芯控制的串联补偿型故障限流器

  2. 基于饱和铁芯型故障限流器的结构,提出控制直流偏置电流改变限流器输出电抗,从而当故障限流器与电容串联时,可以调节电容补偿系数。设计了限流器直流控制系统,利用氧化锌电阻的非线性特性和双滞环比较控制技术对直流偏置电流进行快速控制。对研制的限流器试验样机进行试验,试验结果表明,应用所提方法及直流控制系统后,串联补偿型故障限流器在系统正常运行时可以实现输出电抗的调节,在系统发生故障时可有效限制短路电流,并在重合闸之前恢复低阻抗状态。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-13
    • 文件大小:867328
    • 提供者:weixin_38734993
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