【摘 要】
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直流操作电源系统(简称直流系统,DC system)是电力系统的断路器电磁机构、继电保护装置、信号装置、照明装置等重要负载的不停电供电电源。发电厂的直流电源系统是继电保护、自动装置和断路器正确启动的基本保证,其稳定运行对防止系统破坏、事故扩大和设备严重损坏至为重要,它的正常与否直接影响着电力系统的安全可靠运行。如何加强对直流电源系统的监控和故障分析以提高其可靠性,并采取相应的对策是电力系统需要解决
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直流操作电源系统(简称直流系统,DC system)是电力系统的断路器电磁机构、继电保护装置、信号装置、照明装置等重要负载的不停电供电电源。发电厂的直流电源系统是继电保护、自动装置和断路器正确启动的基本保证,其稳定运行对防止系统破坏、事故扩大和设备严重损坏至为重要,它的正常与否直接影响着电力系统的安全可靠运行。如何加强对直流电源系统的监控和故障分析以提高其可靠性,并采取相应的对策是电力系统需要解决的问题。随着电力系统容量的日益增大和电网电压运行等级的不断提高,对直流系统的可靠性提出了更高
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随着我国家电产业的不断发展,家电产品的质量问题显得尤其重要。为了有效防止发达国家不断推出的技术性贸易壁垒对我国家电产业带来的冲击,减少经济损失,我们应当不断提高生产、检测和销售环节的技术水平,鼓励采取更有效的技术措施来保证产品质量。本课题使用了微功率短距离无线通信技术,并且结合传感器技术和计算机技术开发一种新的检测方法,与传统的有线连接的检测技术相比,具有明显的优势,主要表现在:无需架设线路,不再
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交直流混合输电以其运行方式灵活的特点,使得高压直流输电被广泛运用于南方电网,它带来巨大经济效益的同时,也给电力系统带来新的挑战,不恰当的直流输电控制有可能引发次同步振荡,对整流侧交流系统发电机大轴造成损坏。本文从电气阻尼的角度出发,研究高压直流输电系统的次同步振荡现象。次同步振荡的分析方法包括时域仿真法和数值计算方法,本文采用扫频-复数力矩系数法对次同步振荡进行分析。本文首先介绍HVDC的工作原理
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