电力变压器短路电抗在线监测方法的研究

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电力变压器是电力系统中重要的电气设备之一。由于变压器长期运行在电网中,在遭受各种短路故障的冲击下,变压器内部最易发生故障的部位是绕组,它的损坏率约占变压器内部故障的60~70%。在现有的绕组变形诊断方法中,低压脉冲法、频率响应法、短路阻抗试验法虽然有可取之处,但是都属于离线方法,不能及时发现变压器的绕组变形。目前通过研究实时计算变压器短路电抗来在线诊断绕组变形故障是一种行之有效的方法。该方法是利用变压器两侧电压、电流的幅值与相角,来计算短路电抗,与短路阻抗试验时的变压器短路电抗相比较,来判断绕组变形
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基于辽宁省自然科学基金及辽宁省教育厅基金为背景,以高速高精密数控机床用永磁直线同步电机(PMLSM)伺服进给系统为研究对象,针对PMLSM直接驱动的特点,以及数控机床对伺服系统跟踪特性和鲁棒性的双重要求,传统的控制方法已经不能满足高速高精密的要求,因此本文结合重复控制、结构奇异值和滑模变结构控制等理论和方法,对摩擦力、端部效应所造成的周期性扰动、参数变化和负载扰动等诸多不确定性的PMLSM伺服系统
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永磁直线同步电动机(PMLSM)驱动的电梯系统是一种新型的无绳提升系统,它区别于传统提升系统的显著优点使其日益受到人们的重视。“直线同步电机驱动的垂直运输系统”的构想是90年代初国外学者首次提出,并开始理论和试验研究,主要应用在高层建筑电梯和矿井提升系统两个方面。但是使水平运行的机车“竖立”起来运行面临重大的理论和技术问题的挑战,这种“挑战”使得该课题成为直线电机研究领域的前沿课题。如果理论上和技
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永磁直线同步电机有着推力大、损耗低、效率高等优点,在许多现代工业领域得到了广泛的应用。但系统中存在端部效应、齿槽效应、纹波效应等推力波动,限制了其在高精度数控机床等要求高性能领域的应用。论文主要以永磁直线同步电机为研究对象,用迭代学习控制算法来抑制电机中所产生的某些周期性扰动。论文首先介绍了永磁直线同步电机的工作原理及矢量控制原理的基本内容,在对此研究分析的基础上,建立了永磁直线同步电机的数学模型
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电力传动装置在工业、日常生活中得到越来越广泛的应用。并且随着交流传动技术的发展,交流传动日益受到人们的关注。但是三相交流异步电动机这样的传动装置同样带来了无功功率的问题,无功功率除了会影响电网供电质量的同时也会带来增加电能传输损耗等诸多不利影响。为了解决这一现实问题,本文以定子双绕组电动机为研究对象,提出一种副绕组全励磁控制策略以解决无功功率所带来的诸多不利影响。在课题的研究过程中主要做了以下工作
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本文的研究受到国家自然科学基金项目“计算电磁学中电工钢片及其组合结构综合电磁特性的精细模拟(基金号:50777042)”和“铁磁材料三维磁滞特性的测量与模拟”(基金号:50807039)的资助。近几年,国际电磁场计算的三大热点问题是:耦合问题,优化问题和材料模拟问题。考虑电工钢片复杂磁特性的磁场计算是材料模拟这一研究方向中的主要问题。电工钢片(也称硅钢片)广泛用作各类电机、变压器的铁心材料以构成主
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随着传统石化能源的消耗殆尽和人们环保意识的增强,风能作为一种储量巨大的清洁可再生能源已倍受世界各国关注。目前,在风力发电系统中,电励磁同步电机具有良好的磁场调节能力,但由于电刷集电环的存在,限制了它在恶劣环境下的应用。而永磁同步发电机省去了励磁绕组及容易出现问题的电刷和集电环,具有结构简单,电机效率高,运行可靠等一系列优点。但气隙磁场是由永磁体和磁路磁导决定的,其磁场很难调节。为弥补这些缺陷,本文
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