基于高性能DSP的故障录波设备设计

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随着电网电压等级和容量的逐步增加,电力系统故障所造成的经济损失越来越大。一旦系统发生故障其处理手法不再仅仅是切除后重合以恢复线路运行,还必须对故障信息进行采样、记录、存储,以分析故障前后电力系统的状态规律,对于今后预防和及时排除故障有着极为重要的指导意义。本文依据DL/T553-1999《220kV~500kV电力系统故障动态记录技术准则》中故障动态记录的要求,结合国内外故障录波设备的发展现状,针对当前此类设备结构设计上的局限性及整体录波性能和扩展功能不足的问题,设计开发一种基于高性能D
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压电陶瓷是高技术功能陶瓷中一种,它能够把机械能转化电能或者把电能转化为机械能,或者说具有机电耦合性,在电子及微电子领域应用极其广泛。传统的铅基压电陶瓷在使用过程中会给环境带来许多问题,因此人们在不断致力于开发和研制无铅压电陶瓷材料,受到世界人们的广泛关注,也是社会的热点问题之一。在近期,世界各国研究的无铅压电陶瓷体系主要有:钛酸钡基、铋层状结构、钛酸铋钠基、碱金属铌酸盐系以及钨青铜结构无铅压电陶瓷
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染料敏化太阳电池与传统的硅太阳电池相比成本更加低廉、效率有望更高。典型的染料敏化太阳电池是由在透明导电基底上的经染料敏化后的纳米结构氧化物作为光阳极,以铂金化的透明导电玻璃作为对电极,中间以含有I-/I3-的溶液作为电解质组成的“三明治”结构。ZnO和TiO2是具有相似的能带结构的宽禁带N型半导体材料,在染料敏化太阳电池中有广泛的应用。ZnO比TiO2具有更高的载流子迁移率,有望能够进一步提高电池
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钛酸锶钡(简称BST)是一种铁电/介电性能十分优越的材料,因其具有低漏导电流密度、低介质损耗、低介电常数温度、高介电常数、热释电系数及其居里点温度可依据Ba/Sr比值可调等特点,广泛应用于微波可调谐器件、动态随机存储器、热释电红外探测器等方面。随着科技的发展,及大规模集成电路应用技术的发展和需要,BST铁电薄膜材料因具备优异的电学和光学性能,本应在应用领域中大展身手,却因为薄膜制备技术上仍然无法达
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电力变压器是电网的核心设备,也是电力系统中最重要、最昂贵,同时也是故障率较高的设备。因此,需要通过对电力变压器进行预防性维护,实时监测变压器的实际运行情况,检测与诊断变压器潜伏性故障或缺陷。本文以传统的电力变压器故障检测技术油中溶解气体分析法(DGA)为基础,采用ARM9嵌入式芯片(S3C2410)为CPU,以嵌入式Linux为软件核心,以GRPS为通信手段,设计了变压器故障远程故障监测系统,从而
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电压稳定问题一直是电力工业界十分关心的问题,揭示电压失稳现象的机理,对于进行有效的电压稳定性控制,防止电压崩溃,保证系统安全运行具有重要意义。关于电压失稳机理,目前学术界还未形成一套系统完整的理论体系。分岔理论作为研究非线性动力系统稳定性机理的强有力工具,已开始应用于电力系统电压稳定性研究。该文以分岔理论为工具,对电压失稳的机理以及电压稳定性控制进行了研究。  在单参数分岔研究的基础上,对电力系统
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采用溶胶-凝胶法合成了改性的Li3V2(PO4)3材料,利用XRD和SEM对产物的结构和微观形貌进行了分析;并用蓝电测试系统测试了合成样品在不同倍率下的充放电性能。重点考察了锂钒配比、煅烧温度、碳含量、pH值、焙烧时间、锂源及掺杂金属离子对Li3V2(PO4)3材料的结构、微观形貌和电化学性能的影响。研究结果表明:用Li2CO3作为锂源,锂钒摩尔比为3.1:2,煅烧温度为750℃,焙烧时间6h的条
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根据失效触点成份统计分析,影响触点可靠性的颗粒物中除了硬质颗粒外,软质颗粒物也是一个不可忽略的因素。云母和石膏是两种在细尘粒中比例较大的软质颗粒物,出现在失效触点区域造成电接触故障。本课题以云母和石膏两种软质颗粒物为研究对象,结合其自身机械物理特性和几何形貌,建立物理模型,分析两种颗粒物对电触点可靠性造成影响的机理,并进行触点的静态、动态实验验证。本文首先对云母和石膏两种颗粒的原始尺寸分布、几何形
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变压器作为电力系统最主要的供电设备,其可靠运行程度直接关系到电力系统电网的安全运行。作为变压器内部故障的重要检测手段,油中溶解气体气相色谱分析在这近30年的应用中也在改进,国家颁布相关的导则也经历了几次改版。但是随着电力工业的发展以及电网电压的提高,以及一些应用新技术的产品的不断投入,变压器的故障以及相应的气体征兆不可避免的出现新的情况,常规的方法已经捉襟见肘。随着电力系统中监测设备的投入以及更新
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