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高压核相器特点优劣
高压核相器特点优劣
导致发电机的定子磁场存在不平衡,由于定、转子之间的气隙不均匀以及定子铁芯的局部磁阻较大、磁路不对称等原因。这会使得水轮发电机的转子上产生与轴相交的交变磁通和轴向的感应电势,即轴电压[1]对于水轮发电机高压核相器,由于机组转速不高,且通过设计制造和安装��位对机组安装质量的控制TV负载另两侧相电压-高压核相器,机组正常运行时该感应电势对地不会太高,发电机上端轴轴电压一般不超过10V三峡电站机组的轴电压也大致处于这一水平。
如确定的开关频率、优良的电压电流谐波畸变率(TotalHarmonicDistortTHD优良的直流电压利用率等[10]但是基于SVMPWM控制器是一种电压型的控制器,有效的分离电流误差补偿和PWM部分。而且SVM还有很多的优点。并且是一种开环结构高压核相器,因此对于电网电压的波动以及为了满足变速恒频风电系统*大功率点跟踪[11]MaximumPowerPointTrackMPPT要求而设定并网电流参考,基于SVM控制器无法满足这些风力发电并网的要求。此外,为了对电力系统无功功率进行补偿,大功率的风力发电系统必须能够满足对系统有功功率和无功功率的独立解耦控制了解高压核相器系统谐波情况,文献[12]提出了一种基于SVPWM控制策略并且能够对电网的谐波进行补偿控制,文献[13]文献[12]基础上提出了预测型的算法。运用离散化、数字化的方法对电压和电流实行预测型控制。但是这两种方法本质都是一致的都是矢量控制的一种改进,都并没有对并网电网电感的电压信号进行有效的补偿高压核相器,因此该控制器在系统参数变化时的鲁棒性很差。文献[14]提出的矢量控制方案虽然将直流侧母线电压的波动进行了考虑,使其不会对并网电能质量产生很大的影响,但是由于直流电压的加入,使控制无功电流的自从上面的仿真结果可看出,并网电流和电网电压基本上是同相位的这从图5**率因数近似等于1结果中也可证明这一点;并网电流的波形质量很高,谐波畸变率THD=0.88%,完全满足风力发电系统的并网要求。从并网电流的阶跃响应中,可看出逆变器输出的电流完全能够跟随给定电流的阶跃,并且响应的时间也非常短高压核相器的电力系统,从图7图8中可知阶跃的响应时间都小于半个周期即小于0.01阶跃的过程中逆变器的输出功率也随着变化从0.5MW阶跃到1MW然后再到0.5MW
完全能够满足风力发电系统各种技术性能指标的要求。进一步的实验样机验证和考核将在随后的研究中进行高压核相器。因此仿真的结果证明:本文提出的矢量控制策略具有很高的系统性能。
5结束语
提出了一种改进的矢量控制策略。主要由两个双环控制模型构成,本文在对风力发电并网逆变器系统数学模型分析的基础上。分别都是电流外环电压内环的结构。通过实时检测并网电流和电网电压的波动,有效的设定有功电流和无功电流的参考值,并且能够很好的补偿并网电感电压信号高压核相器,那么就可以有效的补偿PWM调制波信号。本文提出的这种结构不仅可以改善并网电流的波形质量,而且在系统给定参数发生变化的情况下高压核相器的分析判断,仍然可使系统具有很强的鲁棒性,此外,该结构还能有效补偿直流侧母线电压的脉动对并网电流质量的影响。
2.3星形接线电容器组中性点为何不接地
即中性点不接地系统或经消弧线圈接地系统。且目前只生产66kV及以下电压等级的电容器组高压核相器,国66kV及以下的电网为非有效接地系统。因此星形接线电容器组的中性点不应接地。
2.4单星形接线和双星形接线
布置清晰;没有发生对称故障(对称故障系指双星形接线电容器组同相两臂同时发生一台电容器极间击穿的相同故障)可能。1电容器组单星形接线的优点是接线简单。
每串联段的并联台数为单星形接线的半数;一台电容器故障时承受的放电能量较小接头操作-高压核相器,2双星形接线的优点是同等容量条件下。防止电容器爆裂的裕度大;减轻了电容器组断路器的负担。
从有关部门统计的1998~2001年8个主要电容器生产厂提供的数据中表明:
采用双星形接线越有利。采用单星形接线与双星形接线组数之比约为73单组容量越大。
低值的轴电压也可能对发电机部件造成一定的危害。结合现场测量数据对轴电压的性质作了分析高压核相器,摘要:当绝缘薄弱时。列举出对发电机造成损坏的各种情形。其检测手段上高压核相器,分别对轴绝缘检测法和轴电流测量法的原理进行了分析,对三峡电站的应用效果作了评估无线核相器-电压质量,比较了两种方法的特点优劣,提出了应用注意事项和优化手段。
1轴电压的性质与轴绝缘监视的必要性
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