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考虑到水电送出工程冬季枯水期较长、直流输送功率低的特点,复奉、锦苏、宾金直流特高压工程设计了融冰模式,在尽可能小的输送功率前提下,使直流线路传输较大电流。几年来,这3条特高压直流工程均开展了融冰方式调试试验,试验结果正常,因此未安排融冰运行方式,而是改变运行方式进行融冰,例如使直流系统降压运行,线路电流,适用于覆冰现象轻微的情况。 锦苏特高压工程在冬季曾多次安排加压运行,直流电流进行融冰。今年1月24日,宾金直流电压由800千伏降到560千伏,直流电流由1500安增大到2142安进行线路融冰,在抗冰冻灾害方面取得了很好的效果。刘彬:目前相关的研究项目包括覆冰机理研究、防冰差异化设计研究、覆冰监测研究及输电线路防舞等。 冰区分布图、舞动区域分布图等基础资料,防冰设计及改造提供了有力的支撑;防冰设计规范,提出差异化防冰设计及改造,抗冰能力;覆冰监测平台,防冰能力;研发了输电线路综合防舞,了输电线路覆冰舞动的能力;防冰应急处置,确保将灾害损失降到。 从5方面开展了研究,效果明显,在“霸王级”寒潮中运行可靠,充分验证了抗冰的成熟。刘彬:许多组织,如电工会、标准化组织、会等都在努力建立和完善处理覆冰的方法和标准,以合理、经济的方式处理覆冰对包括输电线路在内的各种结构设施的影响。
对于每个基本单元驱动器,采用驱动器并联板实现并联。驱动器工作时间小的变化(小于100ns)是通过小的交流输出扼流圈进行补偿的(电感5μH)。所有的三相变压器同时运行,但存在小的时延,小时延可通过额外的交流扼流圈进行补偿。 采用对称布局和IGBT饱和压降的正温度系数来保证适当的负载电流均衡所述的每个基本单元附带PWM信 的附加校正。第二,变压器的电流是如何负载的呢并联基本单元的负载电流均衡是由附加PWM校正控制的。将几个带同步PWM的单元并联运行,且用附加PWM控制循环电流。 每个基本单元都使用电气负载隔离。各个基本单元都有自己的控制器,通过绝缘绕组给负载提供电力。PWM是的、非同步的、运行的信 ,且每个基本单元都有自己单独的直流环节。侧,每个基本单元有自己的正弦LC滤波器。 假如输出也是电气隔离的,则不同直流环节间不存在循环电流。这是将带有控制器的基本单元并联起来的简单的。一个基于发电机侧电气隔离的简单设计所示。三个并联的带分立电机绕组的4象限驱动器。
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屏蔽层NN4如改与NA的同名端相接,效果也不好。实际电路都是由非理想元件组成的,在设计中可能会遇到许多预料不到的情况。在调试如图1所示的普通全桥电源时,输出不是料想中平稳的波形,而是不时发生间歇振荡,并发出“吱吱”声,有时甚至会烧毁开关管。 对电路进行分析后未发现结构上可能导致不的因素,于是改变输出采样的电压比,将输出调定在半电压24V上,使用90V的输入直流电压,在保证功率管的情况下进行调试。待电路工作正常后,再升高输入直流电压,经过多次试验,发现当Ui为180~250V时就可能引发振荡,后判定是驱动变压器各个绕组之间的分布电容在捣乱。 当驱动变压器的绕组NA输出正脉冲时NB输出负脉冲,TA管由截止转为饱和导通,于是TA管的源极即M点的电位急速升高,并通过电容C2NB绕组上端P的电位,升高的数值与两个绕组的分布电容CCC3有关,还和P点到地的高频阻抗以及M点电位上升的速度有关。 两只开关管的电容分布如图2所示,其中C2是绕组NA的下端M与NB的上端P间的分布电容。如果的数值大于NB绕组自身的负脉冲幅度,就会引发TB管的瞬时导通,从而出现前面所述的间歇振荡。其他各管导通时也会有类似情况发生。
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