• 回答数

    4

  • 浏览数

    342

西城桃乐蒂1126
首页 > 论文问答 > 能源电力概论论文

4个回答 默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

不服沙拉

已采纳
能源材料的生产以及使用它们来发电是密切相关的两个行业,在目前极高的油价和粮价危机下,这两个行业处于变动相当大的状态。它们都是过滤及相关分离设备的重要用户,而且都期待着过滤分离的基础技术在不久的将来能发生显著变化。 能源材料的生产 能源材料(目前仍然主要是化石燃料、煤炭、石油和天然气)的开采工艺,以及后续的精炼工艺,大量用到工艺流体及设备流体,因此,要使用大量的分离设备。就工业整体而言,这是一个相当大的行业,有众多的公司参与运作,其中包括许多世界上最大的制造商,其经营范围遍布全球。 能源行业的生产工艺包括: ◆ 从露天矿和地下矿开采煤炭; ◆ 将开采出来的煤炭加工成符合市场需要的大小和质量; ◆ 将煤炭加工成焦炭和其他固体燃料,以及液体和气体燃料; ◆ 从陆上油井和海下油井开采石油和天然气; ◆ 在天然气投放市场之前先进行净化和提纯; ◆ 将原油炼制成不同工业等级的油品; ◆ 裂解馏分油和渣油以生产石化原料; ◆ 掺炼馏分油以生产石油深加工产品,如润滑油等; ◆ 将天然气冷凝成液化天然气(LNG)以便于运输,实现从气体到液体燃料这种愈来愈重要的转化; ◆ 核燃料的萃取、制造和后处理。 业界越来越关心从次级资源,如垃圾填埋场、老的或未开发的煤矿矿坑以及污泥消解池等回收甲烷。而且,人们确实对于作为能源的生物材料越来越感兴趣,无论是通过直接燃烧,还是气化,或者是转化成液体燃料(生物乙醇和生物柴油),都利于缓解石油作为汽车发动机燃料的需求压力。 影响能源行业的一个主要政策问题在于,是将生物材料用作能源(这非常合适,此外还可以减少碳排放),还是将其用作原料生产多种化学品(它们几乎是唯一适合的材料)。 除了高涨的油价,能源材料的使用年限也是问题之一。就资源使用年限而言,有些燃料存在着供应短缺的潜在问题,有的只有短短10年,如表1所示。石油和天然气的使用年限通常比煤炭短得多,石油的地区利用率最低,煤炭则高得多:全球来看,石油低于41年,煤炭可高达150年。石油和天然气的使用年限很短,而且它们具有作为化工原料的价值,因此,应优先使用煤炭作为能源。但考虑到当前的经济因素,结果就不同了。 通常人们认为不用太担心这些似乎很短的使用年限(用已探明的储藏量除以当前的生产率而得):“当石油公司必须找到更多石油的时候他们总会找得到!”值得注意的是,表1中引用的21项使用年限数据中有19项都低于三年前的数据,并且在过去的十年中,全球的总耗能量已经按照每年大约2%的幅度不断增长。虽然有新发现的能源,但是它们似乎无法满足持续上升的需求。因此,情况似乎应该引起重视。 全球变暖(主要归咎于燃烧炉使用了化石燃料)使得能源/原料形势愈发严峻。许多政府已经承诺控制燃烧气体的排放,但是要达到令人满意的结果有许多工作尚待完成。这些变化都将影响到能源材料的消耗率。 设备的使用 机械分离设备在能源行业有着许多重要的应用,既可用于直接生产,也可用于设备维护。煤炭加工为筛煤机、过滤机和离心机提供了重要市场,特别是在洗煤场的处理中,液压系统在采矿中也很重要。 所有燃气轮机都依赖于洁净的进气(即经过过滤的),而且大多数发电系统的废气都需要经过某种处理,然后才能排放到大气中。 在天然气和石油开采行业,钻探泥浆的产生和循环,以及在井口处从天然气中分离石油(或者从水中分离石油)都需要使用机械分离设备。炼制过程包括催化剂回收、窑炉废气的过滤、以及对液态产品(特别是润滑油及类似产品)的净化。许多炼油废料是油/水混合物,多层式分离机的典型应用就是从水中分离出残油。 分离设备在能源材料开采领域的市场份额将保持稳定,因为能源行业正在设法适应需求的增长和高价格水平。高油价将加速燃料向天然气的转变,通常天然气的生产对分离设备的要求较低。目前的经济形势使得人们可以开采更深的海底石油和天然气。 尽管能源行业规模巨大,但是它仅占过滤和分离设备市场的较小的一部分。在2007年5亿美元的市场总额中,能源行业排名第12位(一个终端用户分级系统的统计,其中共有15个行业)。该数字表明能源材料行业在整个过滤设备市场中占有大约9%的份额,但是有望以每年8%的速度增长。(增长速度在15个行业中排第三)。 发电 电力行业的运营包括 :“中心”发电站发电,输送给当地用户,或者输送到国家电网进行大范围输电。通常还会建立发电站为一家工厂供电,这些电站依靠蒸汽、气体或者发动机驱动发电。在另一处还安装有全部的备用设备,以防止主供电设备出现故障。此外,发电过程中气体的输送,虽然不会用到所有类型的分离设备,但是有可能成为膜分离设备的一个重要市场。 设备的使用 发电实际上是一项干式工艺,使用旋转机械,所以对于固/液分离设备来说只是一个微不足道的小市场。但是,在为锅炉生产纯水,以及对某些烟气处理工艺中形成的泥渣进行脱水时,分离设备有着重要作用。随着水质要求的日趋严格,膜分离技术在此起着重要作用。 电力行业是固/气分离设备市场中非常重要的一个行业:空气及气体过滤器对于发电的顺利运行至关重要。所有燃气轮机都需要洁净的进气(即是经过过滤的),而且大多数发电系统的废气都需要经过某种处理后才能排放到大气中。偏远地区(沙漠、近海)建立了越来越多的燃气电站,其对进气过滤设备的需求也随之稳步增长。 高油价将加速燃料向天然气的转变,通常天然气的生产对分离设备的要求较低。 2007年分离设备在电力行业中的销售额为9亿美元,在15个终端行业中处于中等水平,占有3%的市场份额,而且市场占有率每年有望增长2%。(值得注意的是,能源材料与电力行业共占有全球市场份额的2%,成为第5大行业,超过了食品与饮料加工行业。) 行业前景 毫无疑问,地球上的化石燃料数量是有限的,本世纪就很可能耗尽石油和天然气,特别是,如果在最后时刻还想留下一些用作化工原料。那么恢复使用煤炭将是最简单的转变方法,因为它的储藏量高得多(只是,现在还有谁在寻找煤炭呢?) 煤炭行业的再次复苏有下列几种途径: ◆ 生产洁净煤,减轻煤燃烧过程产生的酸性废气问题; ◆ 使用矿物煤(含有低等级物质)或者地下气化法将煤气化成高热值的气体; ◆ 通过热解或氢化从煤炭中将煤液化,用作燃料或者原料; ◆ 直接使用煤炭作为原料生产含碳化学品。 这些工艺中的大部分都是机械分离设备的重要用户,但大多只是相对短期的发展规划,尚未成功实施。 恢复使用煤炭并作为主要能源这一提议会引起气候变化论者们的反对,他们担心温室气体排放的问题。因此,一旦采用煤炭工艺就必须使用碳捕获和螯合技术。 关于碳排放问题的担忧自然会引起人们对核裂变能(核能产生过程中完全不产生碳)和可再生能源(仅在生物材料加工过程中产生碳)的思考。 核能本身是一种比较好的能源,如果公众对其的态度能够改变,那么就能找到令人满意的核废料处理方案,并且建立起足够多的核电站以降低核电成本。芬兰正在建设一所新核电厂,这是近10多年来欧洲建立的第一家核电厂;同时,美国正在采取一些积极的举措来鼓励政府再次投资核能 ;英国政府已经承诺一项新的核能计划(虽然还不急于实施)。 核能本身是一种比较好的能源——如果公众对其的态度能够改变,那么就能找到令人满意的核废料处理方案,并且建立起足够多的核电站以降低核电成本。 关于拓展可再生能源系统的话题,最近已经谈论、撰写和计划得太多了,但是它们都只是对既有能源的变相利用。虽然大型风电场已得到认可,但到2020年,直接可再生能源(风、潮汐、海浪)也不太可能超过总量的2%。可以预见,生物材料作为燃料将会取得巨大成功,它们可以燃烧或气化,也可以经过转化后变成液体燃料,或者通过发酵制成生物酒精,或者通过种籽加工制成生物柴油,甚至还可以高温分解。生物燃料的主要问题是它需要土地,这就要与粮食作物争用田地。 木质纤维素材料(植物的结构物质)是一种有待开发,更具发展前途的生物能源原料,这样就可以利用非食物原料,或对藻类进行加工提取海藻油,因此可以利用水生作物。 在可再生能源系统内,关于将氢作为未来的主要能源的讨论已经很多。这实际上是完全错误的观点——氢不是一种能源,而是将能量从一处转移到另一处的一种途径(就像电一样)。目前,生产氢的成本比从氢燃烧中回收到的价值更高,而且很可能在将来也是如此——无论这种燃烧多么“绿色环保”。 尽管如此,在电解槽中制造氢(使用沙漠地区中通过光伏阵列产生的电)仍然很可能是燃料电池中氢的主要来源。在燃料电池的生产中,这将成为复极式离子膜的重要应用,无论制成的氢是用作能源还是作为化工原料。 新的过滤需求 和其他行业一样,能源行业将不断追求越来越高的过滤效率,以获得更洁净的工艺流体。 在能源材料行业,过滤分离设备主要的开发领域在于增加近海需求,以改善开采燃料的分离,改进钻探泥浆和注入水的处理,以及热废气的处理。由于生产场所越来越远离生活环境,所以设备必须具备高可靠性。 在电力行业,主要的开发领域无疑是热废气的过滤。此外,用于燃气轮机的高品质进气滤清器,以及用于锅炉给水的水过滤器也值得关注。重新利用核能将显著增加电力行业对可靠的高级过滤设备的需求。 使用燃料电池进行小规模发电是电力行业中极为令人关注,在寻找经济的电池形式方面,目前已取得巨大进步。当这一技术开发成功后,电驱动膜分离设备将具有良好的市场前景。 ●
215 评论

赵鹏飞1976

080202机械电子工程 _ 01测控技术与智能仪器 _ 02机械CAD/CAM技术及其应用 _ 03数控技术 11 ①101政治理论②201英语③301数学一④818理论力学或819材料力学或821机械控制工程基础 同等学力加试:1、微型计算机系统原理及应用 2、机械工程测试技术 080204车辆工程 _ 01地面-车辆系统与控制技术 _ 02车辆新型动力传动系统 _ 03现代设计方法与制造技术 16 ①101政治理论②201英语或203日语或211德语③301数学一④818理论力学或819材料力学或821机械控制工程基础 同等学力加试:1、汽车构造 2、机械设计 080702热能工程 _ 01高效节能技术 _ 02能源转换与开发 _ 03能源洁净利用与评价 8 ①101政治理论②201英语③301数学一④822工程热力学或823传热学 同等学力加试:1、热能转换与利用 2、热工参数测量与处理 071101系统理论★ _ 01复杂系统与复杂网络 _ 02系统工程与管理 _ 03物流与供应链管理 _ 04社会经济系统仿真 _ 05随机系统与信号处理 _ 06复杂系统分析与控制 15 ①101政治理论②201英语③619概率论及数理统计④824运筹学(1) 同等学力加试:1、专业英语 2、系统工程概论 080802电力系统及其自动化 _ 01电力系统与电机系统分析控制 _ 02电力电子能量变换技术 _ 03分布式发电与新能源技术 _ 04配电网自动化技术 _ 05智能技术在电力系统中的应用 18 ①101政治理论②201英语③301数学一④826电路 1、同等学力加试:①电机学 ②电力电子技术(含模拟、数字)。2、对同等学力考生要求发表论文或科研奖励:在中文核心期刊以第一作者发表论文1篇或在其他期刊以第一作者发表论文2篇或厅局级科技奖励前3名。(以上均限电气信息类) 081002信号与信息处理 _ 01生物信息系统建模与仿真 _ 02传感器与信息获取技术 _ 03信号检测与信息处理系统 12 ①101政治理论②201英语③301数学一④827信号与系统 同等学力加试:1、电子技术基础 (含模拟、数字)2、微机原理 081101控制理论与控制工程★ _ 01计算机控制与网络系统 _ 02复杂控制系统理论与应用 _ 03过程控制与智能仪表 _ 04电气与能源控制工程 _ 05电力电子与运动控制 _ 06智能控制 21 ①101政治理论②201英语③301数学一④825自动控制理论 同等学力加试科目:1、电路 2、电子技术(含模拟、数字) 很不错哦,你可以试下v绁Дgtǒ‖fИyù

115 评论

蛋蛋love祺祺

电气工程专业概论课程论文暨学期总结2012年第一学期 电气工程专业概论是我们大一的第一门专业课,作为大一新生,刚接触这门课时,对于这门课感到非常陌生,甚至有些害怕:高中没学过怎么办?专业课这么难怎么办?除了陌生之外,还有些许期待,些许激动:学专业课了!终于脱离语数外的魔爪了!等到了上课,事实是它果然没有让我失望!虽然没有教我深入了解知识,却给了我一个总体的概念,让我知道,四年,我该干什么,我能干什么。也许这也是概论课的目的吧。 通过一阶段的学习,我对电气工程也有了一些浅显的认识和了解,主要有以下一些内容。总的来说,电气工程及其自动化专业有很多方向,本科阶段主要有:电机电器及其控制,电力系统及其自动化,高电压与绝缘技术,工业自动化,电气技术等方向。硕博阶段主要有:电机与电器,电力系统及其自动化,高电压与绝缘技术,电力电子与电力传动,电工理论与新技术等方向。随着科学技术的进步,专业的内涵也要发生变化。电气工程专业也要与时俱进,主要是要和信息科学、自动化科学、计算机科学、电子科学、能源科学、材料科学等其他学科进行交叉融合,以求自身发展。电气工程专业的学生今后要更多地学习自动化和信息技术方面的知识,才能跟上时代的步伐。 知识的创新和发展要求人才不仅具有丰富的科学文化知识,而且还应具有较强的创新精神和创新能力,以及良好的合作精神和组织管理能力,只有这样才能适应时代发展的要求。因此,拓宽专业口径,减少专业课教学时数已经成为大家的共识。 现在的时代是一个“知识爆炸”的时代,知识的产生、更新速度非常之快。几年前学到的新知识,现在可能就已经落伍了。电气工程也是如此,我们不能指望在四年时间内学完电气工程全部的专业知识。但是尽早了解电气工程的概况的确是非常必要的,这可以帮助学生尽早把握电气工程的基本技术脉络,为进一步深入研究本专业打下扎实的基础。因此,如何根据自己的兴趣设计自己的专业生涯,如何根据自己的爱好选择专业及专业方向,如何根据自己的特长选修最合适的专业课,成为刚入学的新生越来越关心的问题,也使他们迫切要求尽快了解专业的概貌。这本《电气工程概论》的课本,就电气工程专业的发展史、专业特点、专业知识结构与应用领域进行全面介绍,对我的专业及专业方向选择和课程选择起到了指导的作用。同时也开阔了我的视野。 以下便是我初步掌握的关于电气工程及其自动化学科的一些基本资料。 电气工程及其自动化专业属于电气工程学科。本专业旨在培养适应社会主义市场经济和电气工程领域的需要、具有从事电气工程领域规划、研究、开发、设计、运营和管理等工作能力的高级复合型应用人才。总之,既来之则安之,不管我们的专业是如何的难学,也不管我们的专业的就业前景是如何之广,更不论考研是何等困难,踏踏实实的学好每一门课,无论基础课还是专业课,学好会用才是王道,才能使我们在复杂的社会就业环境中立于不败之地。当然,在学习中培养动手实际能力、创新能力也是非常重要的一点,社会需要的人才一定是可用的创新性人才,而不是只会考试的书呆。我会坚持自己的理想,以成为电气专业高级工程师为自己终身奋斗目标,为自己的理想,为祖国的电力工业不落后与其他任何国家。

165 评论

陌茉默墨

电气化铁道电能质量综合控制研究摘 要:作为典型的非平衡负载,电气化铁道的牵引负载给公共电网带来的谐波、负序和无功等电能质量问题不容忽视。静止无功补偿装置(SVC)是一种减小甚至消除无功、谐波以及其他电能质量问题的有效方法。以静止无功补偿器(SVC)为基础,对电气化铁道的电能质量问题的综合控制进行研究。关键词:电气化铁道;电网;电能质量;综合控制1 前言中国的电气化铁道总里程已经突破2·4万公里,跃居世界第二。电气化铁道具有运载能力强、行车速度快、节约能源、对环境污染小等优点,在现代国民经济发展中起着举足轻重的作用。但是,由于电气化铁道牵引负载所具有的随即波动性和不对称性,其给公共电网带来的诸如负序电流、谐波以及无功功率等电能质量问题也引起了极大的关注。研究如何利用有效手段治理电气化铁道牵引负载所带来的一系列电能质量问题,确保电网中其他电力设备的安全经济运行具有重大意义。2 电气化铁道牵引供电系统2·1 概述我国的动力供电电网电压一般为110kV或者220kV,通过牵引变压器转换为27·5kV作为牵引动力机车的供电。现在普遍流行的牵引变压器种类主要有单相牵引变压器、Y-D11牵引变压器、阻抗匹配牵引变压器、Scott变压器等。我国电气化铁道采用工频交流50Hz三相供电单相用电,其负荷牵引电力机车的功率大,速度、负载状况变化频繁,且具有不对称的特性,导致牵引电网具有功率因数低、谐波含量高、负序电流大等特点,不但自身损耗大,而且对公共电网及铁路沿线的其他电力设备也带来严重危害,必须采取有效措施加以治理[1]。2·2 单相变压器牵引供电网采用单相牵引变压器的牵引供电系统拓扑结构如图1所示[2]。单相接线牵引网采用单相变压器供电,供电方式又分为单相接线方式和V-V接线方式。单相接线牵引变压器的原边跨接于三相电力系统中的两相;副边一端与牵引侧母线连接,另一端与轨道及接地网连接。牵引变压器的容量利用率高,但其在电力系统中单相牵引负荷产生的负序电流较大,对接触网的供电不能实现双边供电。所以,这种结线只适用于电力系统容量较大,电力网比较发达,三相负荷用电能够可靠地由地方电网得到供应的场合。另外,单相牵引变压器要按全绝缘设计制造。而单相V-V接线将两台单相变压器以V的方式联于三相电力系统每一个牵引变电所都可以实现由三相系统的两相线电压供电。两变压器次边绕组,各取一端联至牵引变电所两相母线上。而它们的另一端则以联成公共端的方式接至钢轨引回的回流线。这时,两臂电压相位差60°接线,电流的不对称度有所减少。这种接线即通常所说的60°接线。2·3 三相Y-D11变压器牵引供电网采用三相Y-D11牵引变压器的牵引供电系统拓扑结构如图2所示[2]。三相Y-D11结线牵引变压器的高压侧通过引入线按规定次序接到110kV或220kV,三相电力系统的高压输电线上;变压器低压侧的一角c与轨道,接地网连接,变压器另两个角a和b分别接到27·5kV的a相和b相母线上。由两相牵引母线分别向两侧对应的供电臂供电,两臂电压的相位差为60°,也是60°接线。因此,在这两个相邻的接触网区段间采用了分相绝缘器。3 SVC静止型动态无功补偿装置3·1 SVC的发展静止型动态无功补偿装置SVC是一种先进的高压电网动态功率因数补偿装置。它通过提高功率因数来节约大量的电能,同时又起到减少电网谐波、稳定电压、改善电网质量(环境)的作用。20世纪70年代以来,以晶闸管控制的电抗器(TCR)、晶闸管投切的电容器(TSC)以及二者的混合装置(TCR+TSC)等主要形式组成的静止无功补偿器(SVC)得到快速发展。SVC可以看成是电纳值能调节的无功元件,它依靠电力电子器件开关来实现无功调节。SVC作为系统补偿时可以连续调节并与系统进行无功功率交换,同时还具有较快的响应速度,它能够维持端电压恒定3·2 SVC的工作原理及在电网中应用TCR+TSC型SVC的基本拓扑结构见图3。它由1台TCR、2台TSC以及2个无源滤波器组成,在实际系统中,TSC及无源滤波的组数可根据需要设置。TCR的工作原理是通过控制与相控电抗器连接的反并联晶闸管对的移相触发脉冲来改变电抗器等效电纳的大小,从而输出连续可变的无功功率。图3中两个晶闸管分别按照单相半波交流开关运行,通过改变控制角α可以改变电感中通过的电流。α的计量以电压过零点为基准,α在90°~180°之间可部分导通,导通角增大则电流基波分量减小,等价于用增大电抗器的电抗来减小基波无功功率。导通角在90°~180°之间连续调节时电流也从额定到0连续变化,TCR提供的补偿电流中含有谐波分量[3]。TSC的工作原理是根据负载感性无功功率的变化通过反并联晶闸管对来切除或者投入电容器。这里,晶闸管只是作为投切开关,而不像TCR中的晶闸管起相控作用。在实际系统中,每个电容器组都要串联一个阻尼电抗器,以降低非正常运行状态下产生的对晶闸管的冲击电流值,同时避免与系统产生谐振。用晶闸管投切电容器组时,通常选取系统电压峰值时或者过零点时作为投切动作的必要条件。由于TSC中的电容器只是在两个极端的电流值之间切换,因此它不会产生谐波,但它对无功功率的补偿是阶跃的。TCR和TSC组合后的运行原理为:当系统电压低于设定的运行电压时,根据需要补偿的无功量投入适当组数的电容器组,并略有一点正偏差(过补偿),此时再利用TCR调节输出的感性无功功率来抵消这部分过补偿容性无功;当系统电压高于设定电压时,则切除所有电容器组,只留有TCR运行。4 电网电能质量综合控制与治理4·1 谐波抑止与无功补偿利用SVC动态无功补偿装置对牵引供电系统的谐波和无功进行综合治理的关键是SVC最大无功补偿量的确定和滤波器支路的设计[3]。SVC最大无功补偿量Qsvc应该和设计线路牵引负荷的大小相适应,应该按电气化铁道牵引负荷的最大有功需求以及补偿后对装设地点功率因数或在最大无功冲击时的最大电压损耗的要求来确定,具体可以按照式(1)、(2)来计算。QSVC=(tanφ1-tanφ2)Pmax(1)式中,φ1、φ2分别为补偿前后110kV电源测功率因数角;Pmax为电铁负荷最大有功需求。QSVC=Qfmax-ΔU%Xs(2)式中,Qfmax为装设地点最大无功冲击;ΔU%为装设地点最大电压损耗要求;Xs为系统阻抗。要想达到理想的谐波抑止效果,必须综合考虑FC滤波支路的设计,既要保证装置的安全运行,又要达到预计的理想效果。在实际设计中,首先需要根据供电臂中所含的谐波分量来确定FC滤波支路的组成。由于在电力牵引负荷的谐波中, 3、5、7次谐波占了很大的比重,所以FC滤波支路一般由3、5、7次单调谐滤波器构成。当最大无功补偿容量和滤波支路的组成确定后,如何将需补无功容量合理分配到各滤波支路中,这是非常重要的问题。如果各滤波支路的容量分配不合理,一方面会使设备安装总容量偏大,另一方面有可能因为某此滤波回路补偿功率偏小而发生过负荷,对设备安全运行造成影响。一些著名的电气公司采用的一些算法如下[6]:如西门子公司的无功功率补偿按式(3)分配Qc(h)=QSVCIh/h∑Ih/h(3)式中,Qc(h)是第h次滤波支路分配的补偿容量;Ih为供电臂第h次谐波电流。BBC电气公司按照式(4)分配无功功率Qc(h)=QSVC∑Ih(4)AEG电气公司则按照式(5)分配无功Qc(3)∶Qc(5)∶Qc(11)∶Qc(13)=2∶2∶1∶1 (5)式中,Qc(3)、Qc(5)、Qc(11)、Qc(13)分别为第3、5、11、13次滤波支路分配的补偿容量。4·2 负序电流补偿牵引电力机车产生的大量负序电流给电网中其他的电力设备的安全、经济运行带来极大影响。SVC静止动态无功补偿装置在补偿负序和末端电压上有着相当高的效率。工程应用上可以选择在电网系统和负荷上都安装SVC[5]。在电网系统端安装应用SVC来补偿负序电流的原则是参照斯坦梅茨法则(Steinmetz′s laws)。不管采用哪一种牵引变压器,负序补偿的实现分为如下两步:(1)电力因数修正。通过安装电容器件,使得每相负荷都为电阻性。(2)参照斯坦梅茨法则(Steinmetz′s laws),AB相的电阻性负荷G,与BC相的电容性负荷G/ 3以及CA相的电感性负荷G/ 3互相对称。电流环路图和相位图分别如图4、5所示:从图5可以明显看到线电流I·A,I·B,I·C是对称且正序的,BC相和CA相之间的阻抗负载也可以做到类似的对称,因此系统中的所有负序电流都可以被补偿而消除。现在问题的关键是如何随着牵引负荷的起伏动态地控制补偿需要的电容和电感器组。急于数字信号处理器(DSP)的固定电容(FC)和晶闸管控制的电抗器(TCR)的组合得以广泛应用,如图6所示。得益于DSP对数据信息的快速处理,补偿所需的电容和电感参数可以被快速、精确计算得到。5 结论与展望本文提出的基于静止动态无功补偿装置(SVC)的电气化铁道牵引电网电能质量综合控制与治理原理与方案具有重要的工程意义。电气化铁道的电能质量是一个突出且严峻的课题与难题,要求我们不断探求新的综合补偿方法,来综合控制与治理影响电能质量的无功、谐波、负序等因素,以提高电网电能质量,确保电网安全、经济运行。参考文献[1] 李群湛电气化铁道并联综合补偿及其应用[M]北京:中国铁道出版社, [2] TB/10009-2005铁路电力牵引供电设计规范[S][3] 王兆安谐波抑止和无功功率补偿[M]北京:机械工业出版社,[4] 铁道部电气化工程局电气化勘测设计院电气化铁道设计手册牵引供电系统[M]北京:中国铁道出版社, [5] 安鹏,张雷,刘玉田电气化铁道对电力系统安全运行的影响及对策[J]山东电力技术, 2005, (4): 16-[6] 马千里动态无功补偿装置在牵引变电所的应用[J]电气化铁道, 2008(4)

102 评论

相关问答

  • 能源电力概论论文

    电气化铁道电能质量综合控制研究摘 要:作为典型的非平衡负载,电气化铁道的牵引负载给公共电网带来的谐波、负序和无功等电能质量问题不容忽视。静止无功补偿装置(SVC

    木姑娘Zara 3人参与回答 2024-05-13
  • 能源电力概论论文3000字

    电力与能源进展、安防技术这上面的文献你都可以去看看哦

    吃货的晚宴 3人参与回答 2024-05-12
  • 能源电力概论论文题目

    发电厂厂用电设计220kV变电站电气设计防雷接地设计某钢铁企业自备电厂设计电网潮流计算与仿真电力系统继电保护基于单片机的电动机软启动器

    jessica0707 4人参与回答 2024-05-14
  • 能源动力概论论文

    由于中国和印度的经济持续强劲增长,在2006年至2030年期间,其一次能源需求的增长将占世界一次能源总需求增长量的一半以上。中东国家占全球增长量的11%,增强了

    wuli小拧 3人参与回答 2024-05-14
  • 能源电力概论论文怎么写

    电力与能源进展、安防技术这上面的文献你都可以去看看哦

    周闹闹now 4人参与回答 2024-05-12