針對船舶交流高壓電力系統(tǒng),分析了中性點接地和中性點絕緣兩種電網的單相觸電危險性、抑制過電壓的性能以及發(fā)生-相接地的危險性。
針對船舶交流高壓電力系統(tǒng),分析了中性點接地和中性點絕緣兩種電網的單相觸電危險性、抑制過電壓的性能以及發(fā)生-相接地的危險性。結合船舶電力系統(tǒng)的運行環(huán)境討論了電網電氣安全性的有關因素,在此基礎上提出提高船舶電力系統(tǒng)安全性的具體措施。
直流電力系統(tǒng)與交流電力系統(tǒng)的特點各是什么?現(xiàn)代電力系統(tǒng)采用的是那種模式?具有什么特點?
1、目前國內的電力系統(tǒng)絕大部分是交流電力。其主要特點是投資低、技術要求相對較低,變壓后即可接入負荷。2、國內目前已經研制出遠距離超高壓直流輸電系統(tǒng),直流電力系統(tǒng)主要的特點是線路損耗小,特別適合于遠距離...
一、高壓直流輸電與交流輸電相比有以下優(yōu)點:(1) 輸送相同功率時,線路造價低:交流輸電架空線路通常采用3根導線,而直流只需1根(單極)或2根(雙極)導線。因此,直流輸電可節(jié)省大量輸電材料,同時也可減少...
電力工程中,直流系統(tǒng)電壓等級分為220、110、48、24V等,常用的電壓等級為220V和110V。一些用于弱電控制、信號的直流系統(tǒng)采用48V。
格式:pdf
大小:5.4MB
頁數: 2頁
評分: 4.5
SBW 系列大功率補償式穩(wěn)壓器 產品闡述: SBW 系列大功率補償式交流電力穩(wěn)壓器是我公司引進國外先進技術,結合我國供電現(xiàn) 狀,為穩(wěn)定交流電壓而研制的節(jié)能型產品。穩(wěn)壓器由補償電路、電壓檢測、 伺服電機控制電 路及減速傳動機構、 開關電器及其操作電路、 電流電壓測量和保護電路等組成。 其中補償電 路、電壓檢測、 伺服電機控制及減速傳動機構組成了輸出電壓自動補償系統(tǒng), 當配電網路電 壓波動或負載變化時能自動保持輸出電壓穩(wěn)定。 SBW 系列產品兼?zhèn)鋫鹘y(tǒng)的電子交流式、感應式與磁飽和式穩(wěn)壓器之長,克服了傳統(tǒng)穩(wěn) 壓器容量小、損耗大、波形失真大等缺點,具有容量大、效率高、無波形畸變、電壓調節(jié)平 穩(wěn)以及使用維護簡便、運行可靠等優(yōu)點。 適用范圍: 可廣泛應用于工礦企業(yè)、油田、鐵路、建筑工地、學校、醫(yī)院、郵電、賓館、科研等部 門的電子計算機、精密機床、 CT 機、精密儀器、試驗裝置、電梯、進口設備及生產流水線
本書主要講述了地下交流電力系統(tǒng)的建模和運行特性分析方法,內容包括交流電纜系統(tǒng)和氣體絕緣管線的數學模型,交流超高壓電纜的運行特性分析方法,交流超高壓架空線路與地下電纜混合系統(tǒng)運行特性的分析方法,以及架空線路與地下電纜的技術、經濟比較等。本書適合于從事電纜制造的技術人員,電力系統(tǒng)規(guī)劃、設計、運行的工程師,以及高等院校電氣工程專業(yè)的教師和研究生閱讀。
譯者的話
原書序言
原書前言
第1章世界范圍的高壓電纜統(tǒng)計和幾個大型電纜工程1
1?1引言1
1?2已投運電纜的長度統(tǒng)計3
1?3超高壓電纜系統(tǒng)的大型工程5
1?4Sardinia?Corsica的陸地和海底150kV交流電纜系統(tǒng)--SAR?CO7
1?5西班牙馬德里Barajas機場工程11
1?5?1Barajas工程的時間節(jié)點11
1?5?2Barajas工程的技術特性12
1?5?3Barajas工程的隧道和接地系統(tǒng)特性13
1?5?4Barajas工程的超高壓電力電纜13
1?5?5Barajas工程隧道中電纜的敷設15
1?5?6Barajas工程的轉接站和保護方案17
1?6意大利Turbigo?Rho混合線路中的380kV雙回電纜18
1?6?1Turbigo?Rho工程的時間節(jié)點19
1?6?2Turbigo?Rho混合線路的地下電纜工程20
1?6?3超高壓電力電纜21
1?7Turbigo?Rho混合線路電纜的敷設22
1?7?1Turbigo?Rho混合線路電纜的轉接站和保護方案25
參考文獻26
第2章對稱線路的正序模型28
2?1引言28
2?2一條均勻線路的傳輸矩陣28
2?3單芯電纜單位長度參數的計算31
2?3?1電纜r的計算31
2?3?2電纜l的計算32
2?3?3電纜c的計算33
2?3?4電纜g的計算33
2?4氣體絕緣管線GIL的單位長度參數計算35
2?4?1GIL單位長度視在電阻r的計算35
2?4?2GIL單位長度電感l(wèi)的計算36
2?4?3GIL單位長度電容c的計算37
2?4?4GIL單位長度并聯(lián)電導g的計算37
2?5從基本矩陣導出的其他矩陣關系式38
2?6兩端口電路(TPN)的級聯(lián)39
2?7在電氣和熱力上沒有耦合的相同兩端口電路的并聯(lián)連接40
2?8并聯(lián)無功補償41
2?8?1均勻分布補償42
2?8?2集中補償43
參考文獻44
第3章長距離交流超高壓電纜的運行特性45
3?1引言45
3?2基本約束45
3?3第1步分析--對應于IR固定和U0S(δ)中的δ可變48
3?4第2步分析--對應于IS固定和U0S(θ)中的θ可變49
3?5沿電纜線路的電壓和電流50
3?6滿足基本約束條件和受端電壓水平要求時的功率值52
3?7空載投入和切除55
3?8有功功率與無功功率能力圖58
3?8?1長度d的理論極限64
3?9功率區(qū)域內的穩(wěn)態(tài)運行點67
3?9?1加強版PQ能力圖67
3?9?2Ossanna方法的應用69
3?10氣體絕緣管線(GIL)73
3?11U0S≠230kV時的運行情況75
3?12作為交集的"受端域"與"送端域"75
3?12?1作為交集的"受端域"的確定75
3?12?2作為交集的"送端域"的確定76
3?13具有集中并聯(lián)補償的電纜沿線分析77
3?14結論80
參考文獻80
第4章交流超高壓架空線路和電纜混合系統(tǒng)的運行特性81
4?1引言81
4?2混合線路:架空線路?地下電纜?架空線路81
4?3用于系統(tǒng)分析的傳輸矩陣84
4?4第1步分析84
4?5第2步分析86
4?6PQ能力圖88
4?6?1R端的相電壓水平90
4?7空載投入和切除90
4?8以PQ能力圖為指導96
4?9作為交集的"受端域"與"送端域"101
4?10完整的分析103
4?10?1基于Ossanna方法和矩陣算法的完整分析104
4?11電路方面的專題105
4?11?1矩陣NH1、NS1、NR1 105
4?11?2矩陣NH1的元素105
4?11?3矩陣NS1的元素107
4?11?4矩陣NR1的元素107
4?11?5矩陣NK2、NS2、NR2107
4?12結論108
參考文獻109
第5章地下電纜的多導體分析110
5?1引言110
5?2由三根單芯電纜構成的電纜線路的多導體單元111
5?2?1用于模擬基本單元的導納矩陣YΔ113
5?2?2采用簡化的Carson?Clem公式計算矩陣ZL113
5?2?3采用完整的Carson?Clem公式計算矩陣ZL114
5?2?4采用Wedepohl理論計算矩陣ZL114
5?2?5矩陣YTΔ的計算115
5?3換位接頭的模擬--YJ116
5?4護套接地和并聯(lián)電抗器的模擬--YE和YEξ116
5?5多導體送端的電源模型118
5?6用于負載模擬的等效受端矩陣119
5?7由"分塊導納矩陣"模擬的模塊級聯(lián):一個一階簡單電路120
5?7?1在一階簡單電路中引入其他模塊及穩(wěn)態(tài)分析121
5?7?2空載合閘次暫態(tài)分析123
5?8k個模塊級聯(lián)后的等效導納矩陣124
5?9多導體分析應用于第3章早已研究過的60km#b電纜125
5?9?1與其他方法的比較133
5?10結論134
參考文獻135
第6章交流架空線路與地下電纜總體成本的比較方法136
6?1引言136
6?2比較過程中所用的交流架空線路和地下電纜137
6?3架空線路和地下電纜的投資成本142
6?4能量損耗及其實際成本143
6?5用地的負擔146
6?6對視覺的影響148
6?7運行和維護(O&M)費用149
6?8拆除與退役成本150
6?9地下電纜并聯(lián)無功補償的成本150
6?10兩個算例--10km長的#a1架空線路與2#c1地下電纜152
6?10?1基于圖6?14a負荷持續(xù)曲線的第1個案例分析152
6?10?2基于圖6?14b負荷持續(xù)曲線的第2個案例分析154
6?10?3主要參數的靈敏度分析154
6?11取圖6?14a持續(xù)曲線時對6?9節(jié)案例的分析155
6?12結論156
參考文獻157
前言
第1章 概論
1.1 熔斷器發(fā)展史簡介
1.2 熔斷器設計基礎知識
1.3 國際標準和國家標準的現(xiàn)狀
1.4 當前熔斷器基礎研究概況
第2章 高壓交流非限流熔斷器
2.1 概況
2.2 非限流熔斷器的結構
2.3 我國生產的非限流熔斷器
2.4 高壓交流噴射跌落式熔斷器的試驗
2.5 高壓交流跌落式熔斷器的今后發(fā)展方向
第3章 高壓交流限流熔斷器
3.1 概述
3.2 高壓交流限流熔斷器分類
3.3 高壓交流限流熔斷器的試驗
3.4 保護電動機的高壓熔斷器耐受過載特性試驗
第4章 并聯(lián)電力電容器外保護用高壓交流熔斷器
4.1 概述
4.2 有關并聯(lián)電力電容器裝置的設計技術要求
4.3 保護電力電容器的自動裝置
4.4 電力電容器故障電流開斷的分析
4.5 高壓噴射熔斷器保護電力電容器的選用
4.6 高壓限流熔斷器保護電力電容器的選用指南
4.7 保護電力電容器的高壓熔斷試驗
第5章 高壓交流全范圍熔斷器
5.1 英國Brush公司的高壓交流全范圍熔斷器
5.2 德國Siba公司的高壓交流全范圍熔斷器
5.3 荷蘭Holec公司的高壓交流全范圍熔斷器
……
第6章 高壓交流混合式熔斷器
第7章 其他類型的高壓交流熔斷器
第8章 產品質量保證體系
附錄