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一种新型的变频调速系统——短路换相式电流型逆变电路 被引量:1
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作者 孙茂松 《电气传动自动化》 2001年第3期11-14,共4页
针对应用较为广泛的串联二极管式电流型逆变电路变频调速存在的缺点 ,提出了一种新型短路换相式电流型逆变电路。对该短路换相式电流型逆变电路的换相过程分析表明 ,该电路系统具有不存在叠加尖峰电压、电容器的充电电压与负载大小无关... 针对应用较为广泛的串联二极管式电流型逆变电路变频调速存在的缺点 ,提出了一种新型短路换相式电流型逆变电路。对该短路换相式电流型逆变电路的换相过程分析表明 ,该电路系统具有不存在叠加尖峰电压、电容器的充电电压与负载大小无关以及负载电流对换相过程影响小等优点。该新型短路换相式电流型逆变电路适用于泵类、风机类等负载。 展开更多
关键词 变频调速系统 短路换相式电流型逆变电路 晶闸管
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短路换相式电流型变频调速系统
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作者 孙茂松 《电工技术》 2001年第3期18-19,共2页
介绍一种采用短路换相式变频调速系统,阐述了短路换相过程、短路开关的选择及控制方式。
关键词 电流型变频调速系统 短路换相 逆变电路
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SHAPF中换相短路冲击电流问题的研究
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作者 童立青 钱照明 +2 位作者 邝乃兴 薛凌霄 彭方正 《电气传动》 北大核心 2008年第7期42-45,62,共5页
在采用串联混合有源电力滤波器(SHAPF)消除谐波的过程中,由于负载电路一般为晶闸管或不控整流电路组成,因此它们在换相过程中会因为短路而对电网电流造成冲击。为消除电网冲击电流对SHAPF的影响,提出了在整流桥逆变器侧串联一个大电感... 在采用串联混合有源电力滤波器(SHAPF)消除谐波的过程中,由于负载电路一般为晶闸管或不控整流电路组成,因此它们在换相过程中会因为短路而对电网电流造成冲击。为消除电网冲击电流对SHAPF的影响,提出了在整流桥逆变器侧串联一个大电感的冲击电流电感法和新型串入式SHAPF法来抑制这种电流冲击,解决了因整流桥换相时刻而导致SHAPF负载短路。仿真分析和实验结果都表明:这两种方法简单、能有效抑制电网电流冲击,提高了SHAPF系统的滤波性能、运行稳定性和可靠性。 展开更多
关键词 短路 冲击电流电感法 串入式串联混合有源电力滤波器
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高压直流换流器保护动作分析 被引量:1
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作者 陈国峰 《贵州电力技术》 2012年第9期72-74,共3页
换流器是直流输电系统中最为核心的系统元件,其故障形式和性质与交流系统中的一般元件有很大差别,动作后果也是根据故障形式和性质的不同而差异,本文将予以详细分析各种故障下保护的动作情况。
关键词 阀组短路保护:失败保护:流器差动保护
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柔性直流分区技术在多直流馈入的受端电网中的应用研究 被引量:6
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作者 蔡晖 王国腾 +4 位作者 刘柏良 茆书睿 祁万春 黄俊辉 徐政 《电力电容器与无功补偿》 2021年第1期108-113,共6页
多直流馈入的受端电网由于多直流落点受端系统的交直流相互作用复杂、直流馈入功率大,存在着交流故障引起多条直流同时发生换相失败的风险、区域间潮流交换困难、短路电流水平超标等问题。柔性直流输电以其快速灵活的调节功率、不增加... 多直流馈入的受端电网由于多直流落点受端系统的交直流相互作用复杂、直流馈入功率大,存在着交流故障引起多条直流同时发生换相失败的风险、区域间潮流交换困难、短路电流水平超标等问题。柔性直流输电以其快速灵活的调节功率、不增加系统短路容量等优越特性,在远距离大容量输电、异步联网等方面获得了广泛的应用。利用柔性直流输电的技术优势来进行电网分区,不仅可以降低甚至消除交流故障期间交直流系统间和各个直流系统相互之间的耦合,还可以向系统提供无功支撑,减少因交直流系统相互影响而带来安全稳定问题的发生。本文引入了短路电流裕度、多馈入短路比、引起直流换相失败的短路故障比例、短路故障造成直流功率丢失的比例等受端电网网架评估指标,对以江苏电网为代表的多直流馈入受端电网现状进行评估。通过应用柔性直流分区技术后的评估指标对比,江苏电网的安全稳定性得到明显提升。 展开更多
关键词 柔性直流分区技术 多直流馈入 受端电网 引起直流失败的短路故障比例 短路故障造成直流功率丢失的比例
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STATCOM在轧钢现场的应用
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作者 辛成涛 乔刚 《电力系统装备》 2020年第13期191-192,共2页
由于交交变频系统轧钢运行过程中频繁存在换相短路现象,此时系统电压突降,容易造成静止同步补偿器(Static Synchronous Compensator,简称STATCOM)装置过压过流.针对此问题,对STATCOM进行了改进,优化了控制算法,增大了进线电抗器阻值,增... 由于交交变频系统轧钢运行过程中频繁存在换相短路现象,此时系统电压突降,容易造成静止同步补偿器(Static Synchronous Compensator,简称STATCOM)装置过压过流.针对此问题,对STATCOM进行了改进,优化了控制算法,增大了进线电抗器阻值,增大了直流侧电容容量.改进后的STATCOM装置运行良好,现场功率因数得到明显提高,变压器温升得到明显降低. 展开更多
关键词 交交变频 短路 无功补偿 过压过流
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Tailoring organic bulk-heterojunction for charge extraction and spectral absorption in CsPbBr perovskite solar cells 被引量:1
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作者 Jian Du Jialong Duan +1 位作者 Yanyan Duan Qunwei Tang 《Science China Materials》 SCIE EI CAS CSCD 2021年第4期798-807,共10页
All-inorganic CsPbBr_(3)perovskite solar cells(PSCs)are promising candidates to balance the stability and efficiency issues of organic-inorganic hybrid devices.However,the large energy barrier for charge transfer and ... All-inorganic CsPbBr_(3)perovskite solar cells(PSCs)are promising candidates to balance the stability and efficiency issues of organic-inorganic hybrid devices.However,the large energy barrier for charge transfer and narrow spectral response are still two challenging problems for performance improvement.We present here an organic bulkheterojunction{poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl):[6,6]-phenyl C61 butyric acid methyl ester(P3HT:PCBM)}photoactive layer to boost the charge extraction and to widen the spectral absorption,achieving an enhanced power conversion efficiency up to 8.94%by optimizing the thickness of P3HT:PCBM photoactive layer,which is much higher than 6.28%for the pristine CsPbBr_(3)device.The interaction between the carbonyl group in PCBM and unsaturated Pb atom in the perovskite surface can effectively passivate the defects and reduce charge recombination.Furthermore,the coupling effect between PCBM and P3HT widens the spectral response from 540 to 650 nm for an increased short-circuit current density.More importantly,the devices are relatively stable over 75 days upon persistent attack by 70%relative humidity in air condition.These advantages of high efficiency,excellent long-term stability,cost-effectiveness and scalability may promote the commercialization of inorganic PSCs. 展开更多
关键词 inorganic CsPbBr3 perovskite solar cells BULK-HETEROJUNCTION charge extraction spectral absorption stability
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