1) d. c. mesh flow method
网流直流法
2) looped network of DC power
直流环网
3) DC power system
直流电网
1.
A super-capacitor energy storage system applied in DC power system was analyzed and modeled.
分析了超级电容器储能系统在直流电网中的工作状态,对该储能系统进行了建模,并对开关频率分别为1、2、4 kHz时的储能系统模型进行仿真和实验。
2.
As the large fault current occurs in DC power system, the paper makes use of IGBT to design a new type DC fault current limiter.
针对直流电网短路故障时迅速产生的短路电流,利用IGBT器件为核心,设计出一种新型的直流短路电网限流装置并阐述了其工作原理。
5) DC power supply
直流电网
1.
The EMI model of DC power supply carring a chopper is founded in this paper.
针对直流电网挂接斩波器系统建立了电磁干扰(ElectroMagneticInterference,简称EMI)模型,从频域分析的角度进行干扰源分析计算和干扰路径建模,利用Matlab计算得到线路阻抗稳定网络LISN(lineImpedanceStabilizeNetwork,简称LISN)上共模干扰电流波形,并与实验测量结果进行比较,验证了其建模的可行性和正确性;在该模型基础上,对挂接带可变负载的斩波器在不同频段下产生的共模传导EMI进行了实验和分析,得出了直流电网中挂接的斩波器会因负载电感、电阻增加对电网侧产生的共模干扰电流减小的特性。
2.
In this paper, common-mode conducted electromagnetic interference (CM EMI) of DC power supply with a 3-phase inverter is researched.
研究了直流电网挂接一个三相逆变器的共模传导干扰问题,通过研究共模传导干扰的传播途径,得到一个新的共模传导干扰频域等效电路,并提出一个由逆变器中电力电子开关产生的共模干扰源,利用实验得到的电机及有关器件的频域阻抗特性,对直流电网挂接一个逆变器的在0~150kHz频段的共模传导干扰进行了计算研究,与实验结果比较基本一致,证明文中提出的共模传导干扰频域等效电路及干扰源的正确性,并给出了挂接一个三相逆变器的直流电网共模传导干扰的特征。
6) direct current network
直流网络
1.
In this paper, the necessity and need of the ship direct current network insulation monitoring and the technology state of insulation monitoring at home and abroad are discussed.
本文讨论了船舶电力系统直流网络绝缘状态监测研究的需求和必要性,分析了目前国内主要船舶的直流网络现状及其绝缘监测需求,讨论了国内外绝缘监测技术现状,最终确立了适应我国情况的直流网络绝缘监测设计方案,并通过仿真验证了其测量原理的正确性。
补充资料:换流站直流开关场故障
换流站直流开关场故障
faults in the DC switch yard of converter station
huonlluzhan zh一l一u ko一guonehong guzhong换流站直流开关场故阵(faults in the】X二switeh yard of eonverter station)主要指发生在换流站直流开关场范围内的故库.即从换流器高压端出口至直流线路隔离开关,低压端包括至接地极之间的所有设备或连线的故障。主要包括的设备有平波电扰器、直流滤波器、中性母线、接地极引线、直流断路器和隔离开关,以及直流场内通信滤波装t和直流电流、电压测量装置等。 直流开关场内的高压侧较多发生的是设备支柱绝缘子对地闪络故障,这将引起直流电流瞬时急剧增大,是换流站较严重的故障。当发生故障时,相应的保护动作使直流系统停运。 直流开关场内的低压侧,通常发生的是中性母线或接地极引线对地短路或断线故障。如果发生对地短路故障,直流电流将流过站内接地网,造成站内接地网电位升高,使换流变压器中性接地点流人直流电流,引起直流偏磁增大而产生饱和。如果发生开路故障,则直流电流将中断,并使中性母线设备承受很大的过电压应力。 直流开关场中的设备故障主要指直流滤波器、平波电抗器的故障.直流滤波器可能发生内部短路故障、元部件的过负荷造成元件过热,或者由于支路内电容器元件的损坏数量达到一定程度后而导致电容器组件内的其它电容器元件雪崩式损坏。油浸式平波电抗器故障与变压器故障基本相同。空气绝缘的平波电抗器通常会由于绝缘设计强度或制造工艺问题而引起内部绕组局部发热而损坏。这些故障直接威胁直流系统的设备安全,都将由控制或保护动作而使直流系统停运。直流开关场的开关设备中,比较特殊的是金属回路转换断路器(MRTB)和金属回路转换开关(MRTS)。直流系统在从大地回路运行方式转换为金属回路运行方式时,MRTB需要切断的电流值约达运行直流电流的80%~90%。如果转换不成功,则MRTB必须要经受数百毫秒间隔的拉断电弧的时间,然后才能得到保护发出的重合命令,以避免MRTB的损坏。当系统中发生某些特殊不正常工况时,如大地回路运行而一端接地极损坏或接地极引线断开,同时该端中性母线接地刀闸又闭合时,则可能会有大电流流过站内接地网,造成地网损坏。为避免这种情况的发生,也配备有专门的保护。 对于双极直流输电系统,直流开关场内的大部分故障是由于单极设备的原因引起,只对单极的运行产生影响。但在直流开关场的中性线侧,有一段双极共用的中性母线,发生在该处的对地短路故障或开路故障,将直接影响双极的运行,甚至导致双极停运.直流控制保护系统通常双重化配置,如果双通道的故障切换逻辑失灵,将导致因控制系统全部失去而使直流系统停运。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条