提出了基于晶闸管阀和并联高速机械开关的固态电源切换开关(Solid State Transfer Switch,简称SSTS)设计方案,正常情况下线路电流通过机械开关,晶闸管只是在切换期间才投入运行。阀体采用自然冷却方式,解决了常规固态开关运行时的损耗问...提出了基于晶闸管阀和并联高速机械开关的固态电源切换开关(Solid State Transfer Switch,简称SSTS)设计方案,正常情况下线路电流通过机械开关,晶闸管只是在切换期间才投入运行。阀体采用自然冷却方式,解决了常规固态开关运行时的损耗问题,具有很好的工业应用前景。给出了SSTS的切换控制策略;分析了开关的开断特性。最后通过试验验证了主电路和控制系统方案的可行性。展开更多
为了满足重要用户重大政治、经济和文化等活动期间高可靠性、高安全性供电需求,电力公司通常采用应急电源车为此类用户提供后备供电保障。电源车通过自动转换开关(Automatic Transfer Switch,ATS)切换并入电网,切换过程需要数秒钟,会造...为了满足重要用户重大政治、经济和文化等活动期间高可靠性、高安全性供电需求,电力公司通常采用应急电源车为此类用户提供后备供电保障。电源车通过自动转换开关(Automatic Transfer Switch,ATS)切换并入电网,切换过程需要数秒钟,会造成供电短时中断,影响用户敏感负荷正常工作。采用UPS电源车可实现重要用户特殊时期不间断供电,但其所需配套设备较为复杂、多样,多为一体车结构,无法将大功率UPS主机装车。为克服当前电源车的不足,满足重要用户特殊时期大容量不间断供电要求,本文提出两种移动式固态切换开关(Solid State Transfer Switch,SSTS)电源车设计方案。所设计的移动式SSTS电源车功能多样、安全可靠且实用性较强。展开更多
从电网拓扑结构相互影响的角度出发,在强迫切换方式下研究了混合型主备式固态切换开关(SSTS)在10 k V中性点不接地和经Z型变压器接地双电源系统中,切换阻感性负荷对负荷的影响。针对阻感性负荷,分析了切换前后负荷特性,以及是否适用于...从电网拓扑结构相互影响的角度出发,在强迫切换方式下研究了混合型主备式固态切换开关(SSTS)在10 k V中性点不接地和经Z型变压器接地双电源系统中,切换阻感性负荷对负荷的影响。针对阻感性负荷,分析了切换前后负荷特性,以及是否适用于强迫切换策略。试验验证了所采用的策略在缩短切换过程的基础上,减小了切换过程对负荷的影响。展开更多
文中对中压固态切换开关(SSTS)进行了设计。利用兼具实时性和可靠性的dq变换法进行电压暂降检测,将滤除交流分量后的dq轴有效值与电压暂降阈值进行比较来产生切换指令。分析了过零切换和强迫切换策略的特点,采用根据主电源馈线电流方向...文中对中压固态切换开关(SSTS)进行了设计。利用兼具实时性和可靠性的dq变换法进行电压暂降检测,将滤除交流分量后的dq轴有效值与电压暂降阈值进行比较来产生切换指令。分析了过零切换和强迫切换策略的特点,采用根据主电源馈线电流方向与主备电源电压差方向控制备用晶闸管的触发,从而快速地将敏感负载切换至备用电源的方法。利用PSCAD建立了10 k V固态切换开关的仿真模型,对dq电压检测法的快速性和可靠性以及强迫切换控制的有效性和可行性进行了验证。展开更多
故障情况下的电网瞬间电压波动和传统备自投装置切换时间较长对化工生产装置造成的不良影响,无法满足连续性生产的需要。介绍了固态切换开关(Solid-state Transfer Switch,SSTS)的基本原理,研究了采用基于电力电子技术的固态切换开关的...故障情况下的电网瞬间电压波动和传统备自投装置切换时间较长对化工生产装置造成的不良影响,无法满足连续性生产的需要。介绍了固态切换开关(Solid-state Transfer Switch,SSTS)的基本原理,研究了采用基于电力电子技术的固态切换开关的技术措施实现主备电源系统之间的无缝切换。经过现场实际测试,该技术确实可提高化工企业供配电系统抗电网电压扰动的能力,对增强供配电系统的安全性、稳定性和可靠性具有十分重要的意义。展开更多
介绍了500 k V线路保护"断路器状态切换开关"的主要作用,结合典型不对应情况,分析了"断路器状态切换开关"位置错误对线路保护的影响,指出"断路器状态切换开关"运行维护中需关注的要点,对实际运行有重要...介绍了500 k V线路保护"断路器状态切换开关"的主要作用,结合典型不对应情况,分析了"断路器状态切换开关"位置错误对线路保护的影响,指出"断路器状态切换开关"运行维护中需关注的要点,对实际运行有重要的参考意义。展开更多
文摘提出了基于晶闸管阀和并联高速机械开关的固态电源切换开关(Solid State Transfer Switch,简称SSTS)设计方案,正常情况下线路电流通过机械开关,晶闸管只是在切换期间才投入运行。阀体采用自然冷却方式,解决了常规固态开关运行时的损耗问题,具有很好的工业应用前景。给出了SSTS的切换控制策略;分析了开关的开断特性。最后通过试验验证了主电路和控制系统方案的可行性。
文摘为了满足重要用户重大政治、经济和文化等活动期间高可靠性、高安全性供电需求,电力公司通常采用应急电源车为此类用户提供后备供电保障。电源车通过自动转换开关(Automatic Transfer Switch,ATS)切换并入电网,切换过程需要数秒钟,会造成供电短时中断,影响用户敏感负荷正常工作。采用UPS电源车可实现重要用户特殊时期不间断供电,但其所需配套设备较为复杂、多样,多为一体车结构,无法将大功率UPS主机装车。为克服当前电源车的不足,满足重要用户特殊时期大容量不间断供电要求,本文提出两种移动式固态切换开关(Solid State Transfer Switch,SSTS)电源车设计方案。所设计的移动式SSTS电源车功能多样、安全可靠且实用性较强。
文摘从电网拓扑结构相互影响的角度出发,在强迫切换方式下研究了混合型主备式固态切换开关(SSTS)在10 k V中性点不接地和经Z型变压器接地双电源系统中,切换阻感性负荷对负荷的影响。针对阻感性负荷,分析了切换前后负荷特性,以及是否适用于强迫切换策略。试验验证了所采用的策略在缩短切换过程的基础上,减小了切换过程对负荷的影响。
文摘文中对中压固态切换开关(SSTS)进行了设计。利用兼具实时性和可靠性的dq变换法进行电压暂降检测,将滤除交流分量后的dq轴有效值与电压暂降阈值进行比较来产生切换指令。分析了过零切换和强迫切换策略的特点,采用根据主电源馈线电流方向与主备电源电压差方向控制备用晶闸管的触发,从而快速地将敏感负载切换至备用电源的方法。利用PSCAD建立了10 k V固态切换开关的仿真模型,对dq电压检测法的快速性和可靠性以及强迫切换控制的有效性和可行性进行了验证。
文摘故障情况下的电网瞬间电压波动和传统备自投装置切换时间较长对化工生产装置造成的不良影响,无法满足连续性生产的需要。介绍了固态切换开关(Solid-state Transfer Switch,SSTS)的基本原理,研究了采用基于电力电子技术的固态切换开关的技术措施实现主备电源系统之间的无缝切换。经过现场实际测试,该技术确实可提高化工企业供配电系统抗电网电压扰动的能力,对增强供配电系统的安全性、稳定性和可靠性具有十分重要的意义。