基于模式切换的岸电电源控制策略研究

来源 :电工技术 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zgz000
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
为了实现船舶接入岸电后对负载的不间断供电,提出一种基于模式切换的岸电电源控制策略,即岸电电源采用P/Q控制实现负载转移后,其控制方式切换为V/f控制给船舶负载单独供电.同时,在负载转移期间,提出一种通过调节岸电电源有功电流变化率来抑制系统频率波动的策略.仿真结果表明基于模式切换的岸电电源控制策略可较好地实现负载的不间断供电,且电压、电流等指标符合要求.
其他文献
零序CT极性是小电流接地选线的基础,直接影响接地选线的准确性.针对零序CT极性未及时判别或判别不可靠的问题,应用自动轮切选线方法,与线路重合闸配合,实现接地故障自动切除.通过接地故障保护动作分析和录波分析,可有效判定零序CT极性,对小电流接地选线的推广应用具有重要意义.
对于高压交流隔离开关,国外大部分地区执行的标准为IEC 62271-102:2018,该标准在试验方法上与我国现行GB/T 1985—2014存在着一定差异,分别按IEC和GB进行试验费时费力,不利于我国设备制造厂产品推广和国际化认可.为此对IEC 62271-102:2018和GB/T 1985—2014的试验项目、试验参数的差异进行了比较,给出了一种兼容IEC和GB的隔离开关合并试验程序,以供相关的设备制造厂家参考选用.
为大比例消纳新能源,探索储能技术的发展方向,通过文献调研,综述了当前国内外储能技术的发展现状,并介绍了几种常见储能技术的基本原理、特点与实际应用案例.在此基础上,综合比较各种储能技术的优缺点与面临的挑战,最终分析了该技术或系统未来的发展前景.总体来说,储能技术能增加电网灵活性、改善电力质量、促进新能源消纳,而不同的储能技术也有各自的特点与适用场景,目前有多种储能技术并行发展.抽水蓄能技术成熟、成本较低,是大规模储能系统的中流砥柱,其中,地下抽水蓄能及海洋抽水蓄能的相关研究开拓了抽水蓄能技术的发展潜力.飞轮
随着特高压交流技术的成熟应用,在面对主网架加强优化问题时,1000 kV与500 kV交流方案的综合比选显得尤为重要.为了获得经济最优,需对比特高压与超高压交流输电技术的节能降耗水平,因此针对1000 kV和500 kV交流输电技术,分析了交流输电损耗的构成、基本原理和计算方法,然后分别计算特高压交流与超高压交流的线路损耗、变压器损耗和站用电并折算成损耗率,从而分析1000 kV和500 kV交流输电技术节能降耗水平.
目前高压输电线路所使用导线绝大部分为钢芯铝绞线.综合考虑土地规划、社会生活影响,以及经济核算等方面的因素,更换新型耐热导线逐步成为老旧线路解决供电高峰期电力传输瓶颈的首选产品.市场上的耐热导线种类较多,常用的有殷钢芯耐热铝合金导线、间隙型耐热铝合金导线、棒型碳纤维复合芯铝绞线、绞合碳纤维复合芯铝绞线、特强钢芯软铝绞线、铝基陶瓷纤维芯导线等.因此,建立耐热导线比选机制,是进行城郊老旧线路改造工程的重要内容.以三亚崖城至鸭仔塘220 kV改造线路工程为工程实例,首先,将市场各种常用的耐热导线参数进行了汇总,提
主给水泵作为核电厂二回路重要供水设备,其控制的可靠性对核电厂的安全稳定运行极为重要,对秦山第二核电厂3、4号机组主给水泵控制系统可靠性进行了研究,从电源、备用逻辑、单一敏感设备缓解等方面逐一梳理,提出改进性建议,以提高设备运行的可靠性,降低主给水泵控制设备失效对机组安全的不良影响,增强故障发生后系统的自动恢复能力,以备同类电厂设计调试参考.
转子绕组是汽轮发电机的重要组成部分,运行状态下受机、电、热等多种因素影响,故障判断相对复杂.针对一起660 MW汽轮发电机运行中转子绕组动态匝间短路引发的振动异常,从不同角度及状态进行分析,确定了机组振动与转子绕组动态匝间短路的相关性,并对转子绕组动态匝间短路的诊断方法提出了建议.
对一起110 kV输电线路U形挂环断裂引起掉串的情况进行了介绍,从宏观分析、渗透检测、金相检测等方面着手对挂环断裂原因进行分析,最终找到断裂原因,并提出了金具在制造工艺控制和出厂质量检验、组装检查等防范措施,对今后预防金具断裂有一定借鉴作用.
近年来大型蒸汽轮机和锅炉在国内外火力发电厂得到了广泛的应用,随之的工程应对的方式是增大换热器的体积、增大平均管跨的距离,与此同时,为提高换热效率,换热器内流体流速同样有所增大,这些改变导致工厂的一些大型换热器经常出现大幅的管束振动,致使换热器的寿命缩短乃至发生破坏问题.基于实际工作经验,工程上往往通过加装固定板等方式减小振动,但该方式缺乏数据和理论的指导,难以高效地改良换热器、避免类似情况的发生.以换热器管束为计算对象,以国标GB/T 151—2014附录C为理论依据,对不同流体参数、换热器结构参数下导致
生物质气化掺烧必然会对燃煤电站锅炉的运行带来一定的影响.基于在运330 MW煤粉锅炉,通过热力计算,预测了掺烧不同生物质气化气、不同负荷以及不同掺烧比例时,锅炉的性能参数,并在此基础上进行了锅炉安全性以及机组经济性分析.研究表明,当掺烧低热值气化气,且掺烧比例为10%时,性能参数变化较小,能够保证锅炉的正常运行;掺烧20%气化气时,锅炉性能参数处于可以安全运行的极限,但此时机组经济性也会受到较大影响;掺烧30%气化气时,无论是锅炉安全还是机组经济性都存在极大的问题,需要对锅炉进行相应的优化.此外,参照某高