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为克服传统串联型电能质量治理设备在短路故障下无法实现自身保护,传统故障限流设备功能单一、利用效率低等问题,本项目基于电能质量调节与故障限流的综合利用思想,采用拓扑复用技术,提出了新型电能质量调节与故障限流复合系统(Hybrid Controller for Power Quality and Fault Current,HPQFC),重点研究内容包括:①HPQFC系统的拓扑结构研究;②不同接地方式和故障类型下HPQFC运行机理研究;③HPQFC的控制策略研究;④功能性样机和测试平台搭建。本项目研究主要成果包括: (1)提出了HPQFC系统一机多用的设计思想与最优拓扑结构,进行了多种复合系统的分析对比,理清了不同故障类型下HPQFC系统的短路限流需求,实现了HPQFC系统各相独立运行、灵活控制。 (2)刻画了HPQFC系统不同运行模式和不同故障类型下能量的流通与分布,并提出了HPQFC系统不同模式间平滑切换的安全动作时序,确保其在不同功能间可靠切换。 (3)建立了不同运行功能下HPQFC系统的数学模型及统一电气模型,并基于电网实时状态的综合控制技术, 构建了一种通过改变反并联晶闸管触发角与串联变压器变比相配合的故障电流主动调节方法。 (4)提出了考虑灵敏性校核的HPQFC系统时间调节方法、考虑选择性校核的HPQFC系统故障电流调节方法,实现了HPQFC系统与电网线路电流、线路重合闸保护的正确配合。 (5)搭建了数字仿真试验平台、物理模拟实验平台进行HPQFC系统实验室模拟,在此基础上验证了所提拓扑与控制策略的正确性和有效性。 在该研究项目支持下,本项目组成员按研究计划完成了全部研究内容,较好实现了项目的既定研究目标。共资助发表SCI检索期刊论文3篇、EI检索期刊论文13篇、CSCD检索期刊论文5篇;授权发明专利5项、实用新型专利3项;登记软件著作权6项;获得国际、国内优秀论文奖4项,相关成果获云南电网有限公司科技进步二等奖1项。
故障限流器是限制电网短路电流的必要手段,是电网安全稳定运行的重要保障。但故障限流器使用频次和时间非常少,长期闲置,利用率低下。本项目拟研究新型电能质量调节与故障限流复合系统HPQFC,实现一机多用,在电网未出现短路故障时,长期运行在电能质量调节模式,提高电能质量;当出现短路故障时,运行在限流模式,将短路电流限制在期望范围内。重点解决故障限流的高电压、大电流、低频器件与电能质量调节的低电压、小电流、高频器件间的矛盾,提出HPQFC拓扑结构;揭示电网不同接地方式和故障下HPQFC的运行机理,确定其运行模式以及与电网继电保护的配合方法;研究HPQFC在电能质量调节模式、故障限流模式以及模式间切换情况下的控制策略;探索电网故障时HPQFC在非故障相持续电能质量调节的可行性。本项目将为解决故障限流器长期闲置、利用率低下的问题提供有效途径,为提高电网资产利用率做出贡献,具有重要的科学意义和研究价值。
从叶片设计,到发电机选型,每个技术都关键,目前国内只有两种,双馈式和直驱式。低压穿越技术,变桨距和变速恒频技术是目前需要解决的。
英博电气 专业从事谐波治理和无功补偿的电能质量治理专家 胡13631401504
技术标可能包括光伏组件效率、逆变器效率、支架系统设计、电池板类型、BOS(平衡电力系统)配置、接地电阻要求、监控系统的设置等关键参数。相连知识:这些参数直接关系到电站的发电效率和运行稳定性。
民用建筑电能质量问题与检测技术研究
研究和改善民用建筑配电系统电能质量,推动节电技术的发展,是当前包括供电局在内的电力行业的一个重要课题。引起民用建筑电能质量问题的基本现象可以分成低频传导、低频辐射、高频传导、高频辐射和静电放电等几类现象。
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复合型土钉墙在软弱地层基坑应用中的关键技术研究——针对软弱的淤泥质土层、粉砂性土层采用土钉墙支护存在地下渗水、基坑降水和边坡稳定难以保证的难题,在南京地铁奥体中心站施工中采用由超前支护、土钉、土体、喷射混凝土面层组成复合型土钉支护结构,配合坑...
批准号 |
60736026 |
项目名称 |
复杂工程系统故障预测与预测维护理论及关键技术研究 |
项目类别 |
重点项目 |
申请代码 |
F0302 |
项目负责人 |
周东华 |
负责人职称 |
教授 |
依托单位 |
清华大学 |
研究期限 |
2008-01-01 至 2011-12-31 |
支持经费 |
220(万元) |
气动调节阀工作性能的好坏会直接影响整个调节系统的工作质量。由于气动调节阀在现场是与被调介质直接接触的,工作环境十分恶劣,因此容易产生各种故障。在生产过程中,除了随时排除这些故障外,还必须进行经常性的维护和定期检修。尤其是对使用环境特别恶劣的调节阀,更应重视维护和定期检修。
因此气动调节阀在安装使用时要注意以下几方面
1、气动调节阀的日常维护
当调节阀采用石墨石棉为填料时,大约三个月应在填料上添加一次润滑油,以保证调节阀灵活好用。如发现填料压帽压得很低,则应补充填料,如发现聚四氟乙烯填料硬化,则应及时更换 应在巡回检查中注意调节阀的运行情况,检查阀位指示器和调节器输出是否吻合 对有定位器的调节阀要经常检查气源,发现问题及时处理 应经常保持调节阀的卫生以及各部件完整好用。
2、常见故障及产生的原因
1 调节阀不动作。故障现象及原因如下
a.无信 、无气源 ①气源未开。②由于气源含水在冬季结冰,导致风管堵塞或过滤器、减压阀堵塞失灵。③压缩机故障。④气源总管泄漏。
b.有气源,无信 ①调节器故障。②信 管泄漏。③定位器波纹管漏气。④调节网膜片损坏。
c.定位器无气源 ①过滤器堵塞。②减压阀故障。③管道泄漏或堵塞。
d.定位器有气源,无输出 定位器的节流孔堵塞。
e.有信 、无动作 ①阀芯脱落,②阀芯与阀座卡死。③阀杆弯曲或折断。④阀座阀芯冻结或焦块污物。⑤执行机构弹簧因长期不用而锈死。
2 调节阀的动作不稳定,故障现象和原因如下
a.气源压力不稳定 ①压缩机容量太小。②减压阀故障。
b.信 压力不稳定 ①控制系统的时间常数 T=RC 不适当。②调节器输出不稳定。
c.气源压力稳定,信 压力也稳定,但调节阀的动作仍不稳定 ①定位器中放大器的球阀受脏物磨损关不严,耗气量特别增大时会产生输出震荡。②定位器中放大器的喷咀挡板不平行,挡板盖不住喷咀。③输出管、线漏气。④执行机构刚性太小。⑤阀杆运动中摩擦阻力大,与相接触部位有阻滞现?在线配资 https://www.4008808840.com/
《建筑业信息化关键技术研究与应用》适合从事建筑业信息化研究、实践的技术人员与管理人员参考使用。《建筑业信息化关键技术研究与应用》由建筑业信息化关键技术研究与应用项目组主编。《建筑业信息化关键技术研究与应用》是在中国建筑科学研究院承担的国家“十一五”攻关课题《建筑施工企业信息化建设关键技术研究》的基础上,综合了课题示范单位的实际应用情况和实际应用体会编写而成的。中国建筑业信息化“十一五”研究的主要内容是结合我国建筑业实际情况,研究建筑业企业的协同工作和资源与信息集成的技术问题。