来源:电网技术Journals2015-09-25
解决的问题和意义本文针对高压多端直流输电系统及直流电网,提出一种基于igbt串联技术的混合式高压直流断路器方案,实现了高电压条件下直流电流的双向、快速、无弧分断,其拓扑结构主要由辅助转换开关、 主分断开关
来源:电工技术学报2015-09-22
以四端系统为例,串联型mtdc系统如图1a所示,各换流站流过的直流电流相同,需要有一端换流站控制直流电流,其它换流站调节功率分配。...2、mtdc系统控制由于mtdc系统控制中需协调控制多个换流站,对于串联型mtdc系统,需保持各换流站直流电压的平衡;对于并联型mtdc系统,需保持各换流站直流电流的协调分配。
来源:北极星输配电网整理2015-09-22
当直流线路正常运行时,半导体开关支路处于断开状态,快速机械隔离开关和负载转换开关导通并流过直流电流。...附:高压直流断路器目前的研究概况高压直流断路器的研制难点有三:一是直流电流不像交流电流那样有过零点,所以灭弧比较困难;二是直流回路的电感较大,所以需由直流断路器吸收的能量 比较大;三是过电压高。
来源:北极星电力网2015-09-11
交流电压也是vsc来控制,lcc只是采用直流电流的控制方式,它就比较稳定了。然后我们可以看到,这个功率节点的时候也是比较稳定的。...这边我们可以看到,这是一个故障穿越的过程,直流短路电压跌下来,然后直流电流升上去,这个是我们一个闭锁,就是子模块电压一闭锁,我们会看到子模块电压稍微有所上升,电流降了以后,维持自己的电压,最后在故障清楚以后
来源:百方网2015-09-01
智能电网技术与装备方面进行了成功的探索与实践,建成多条特高压直流、交流和柔性直流输电工程,并在特高压换流阀、换流变压器、特高压串联补偿装置、特高压交流变压器和断路器、可控高压并联电抗器等方面有所建树,还攻克了直流电流无自然过零点的百年电力技术难题
来源:电力系统自动化2015-08-28
;udl2为极2直流电压,idl2为极2直流电流,udn2为极2中性母线电压;idel为接地极引线电流。...直流电流的正反向为正常运行时电流流向,接地极引线电流的正反向为流向大地方向。按照波动方程理论,电压和电流构成前向行波和反向行波。
来源:知乎2015-08-27
当直流线路正常运行时,半导体开关支路处于断开状态,快速机械隔离开关和负载转换开关导通并流过直流电流。...1.前言高压直流断路器的研制难点有三:一是直流电流不像交流电流那样有过零点,所以灭弧比较困难;二是直流回路的电感较大,所以需由直流断路器吸收的能量 比较大;三是过电压高。
来源:北极星输配电网2015-08-18
(1) 电磁效应:a) 现象:直流电流注入大地,在极址土壤中形成恒定直流电流场,导致出现大地电位升高、跨步电压、接触电势等。...换流站容量750mw,额定直流电压为:125kv,额定直流电流为3ka。
来源:亮报2015-08-12
另外,国家电网公司在特高压换流阀、换流变压器、特高压串联补偿装置、特高压交流变压器和断路器、可控高压并联电抗器等方面都有所建树,还攻克了直流电流无自然过零点的百年电力技术难题,成功研制出世界参数水平最高的直流断路器样机这些技术研究与革新
来源:电力系统自动化2015-08-11
1)主从式控制方式,即直流系统所有与有源交流系统连接的换流器中,有且仅有一个换流器控制直流电压,而其他换流器都运行于直流电流或直流功率控制方式。
来源:中国能源报2015-08-05
来源:知乎专栏2015-07-27
能量以超导线圈中循环流动的直流电流方式储存在磁场中。
来源:北极星电力网2015-07-23
官山变电站安装的固定式直流融冰装置采用脉动整流桥并联结构,通过改变晶闸管阀的触发角来调节线路直流电流,使导线发热进而融化覆冰的原理,有效抑制500千伏官山变电站辐射范围内多条500千伏及220千伏线路的覆冰问题
来源:北极星电力网整理2015-07-23
来源:知乎专栏2015-07-20
当直流线路正常运行时,半导体开关支路处于断开状态,快速机械隔离开关和负载转换开关导通并流过直流电流。...高压直流断路器的研制难点有三:一是直流电流不像交流电流那样有过零点,所以灭弧比较困难;二是直流回路的电感较大,所以需由直流断路器吸收的能量比较大;三是过电压高。
来源:亮报2015-07-15
(2)直流输电利用大地或海水为回路而带来的一些技术问题,如接地极附近地下或海水中的直流电流对金属构件、管道、电缆等埋设物的电腐蚀问题,对通信系统和航海磁性罗盘的干扰等。...简单来说,直流输电就是以直流电流传输电能。具体来说,就是将发电厂发出的交流电,经过换流设备转换为直流电,通过直流输电线路进行输送,再经过换流设备转变为交流电送到用户端的一种输电方式。
来源:分布式发电与微电网微信2015-07-09
直流电流无自然过零点,直流故障电流切断被誉为百年电力技术难题;解决了规模化igbt组件同步控制、高速电磁斥力驱动与平滑缓冲、微秒级高速故障保护识别等难题;提出全新电路方案,所研制的样机核心技术参数全面超越国外同类产品
来源:国家电网报2015-07-09
但一直以来,在高电压、大电流条件下,如何解决直流电流无自然过零点而难以开断、直流短路电流上升速度快要求其数毫秒内开断等问题,困扰着国内外学术界和工程界,被誉为电力技术领域的百年难题,也是制约我国直流电网发展的主要瓶颈之一
来源:电工技术学报2015-07-07
与交流电流相比,直流电流由于没有自然过零点而难以开断,特别是在高电压、大电流条件下,这一问题更加严峻。...空心线圈与高精度分流器组合,可实现对直流电流和谐波电流的同时测量,也是目前高压电子式直流电流互感器的主要方案。