【摘 要】
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电力系统是国民经济的重要组成部分,直接影响着各行各业,电力系统稳定运行至关重要。变电站是电力系统的关键节点,聚集了大量电气设备,大部分电气设备在故障时会产生发热现象,在严重情况下会导致电力设备损坏,从而导致停电事故的发生。我们可以通过测温方法来监测电气设备的运行状态,然而过去常用的人工红外测温法不能及时的发现故障,很容易发生漏报,而且在很多情况下不容易采用人工测温方法,例如密封状态的设备和处于障碍
其他文献
本文采用溶胶-凝胶法,以间苯二酚(R)和糠醛(F)为原料,无水乙醇作溶剂,环六次甲基四胺(HMTA)作催化剂,通过常压干燥和高温炭化、活化工艺制备得到了炭气凝胶。系统考察了溶剂的pH值和活化温度等工艺参数对炭气凝胶的比表面积的影响。同时将制备得到的炭气凝胶用作双电层电容器(Electric Double-layer Capacitor,简称EDLC)的电极材料,在30%KOH水溶液中,采用恒流充放
本文根据机械动力学理论,建立了双电机复频振动系统的动力学方程,根据电机学和电力电子技术原理建立了异步电机驱动模型、异步电机矢量控制模型和永磁同步电机驱动模型。将电机模型与振动系统动力学方程联立建立了双电机复频振动系统机电耦合仿真模型,经过仿真研究三种驱动模式下复频振动系统的稳定性和同步性。建立了三电机复频振动系统机电耦合模型,并进行仿真。最后分析了双电机复频振动系统和三电机复频振动系统的运行特性。
感应电动机是传动系统中应用最广泛的一种交流异步电动机,其模型具有阶数高、非线性、强耦合等特点。随着非线性理论不断发展和电力电子技术的进步,感应电动机引起了广大专家和学者的关注。PID作为一种线性控制方法,其自身有其固有的缺陷,不能精确跟踪控制,神经网络是智能控制的一个重要分支,可逼近任何非线性函数,有效解决非线性系统建模的难题。本文将BP网络神经网络与PID进行结合,克服传统PID方法的不足,并将
绝缘材料在高温工作环境下会发生热氧老化现象,大大降低了材料的使用寿命。纳米颗粒与聚合物制备的纳米复合材料,可以有效的改善原有材料的力学性能,同时也能提高材料的耐热性能。本文选用双酚A型环氧树脂与甲基六氢邻苯二甲酸酐固化体系为基体材料,经十八烷基三甲基氯化铵表面修饰的蒙脱土为无机纳米填料。通过熔融插层聚合法制备出环氧树脂/蒙脱土(EP/O-MMT)纳米复合材料。试验研究了其热氧老化前后的介电性能。利
电网的安全运行需要真空开关的保护,真空开关的作用就是在电网出现故障时能够及时的开断电流,由于真空开关电弧形态特性直接影响了真空开关的开断性能,基于此本文以短间隙真空开关电弧为研究对象,结合数字图像处理技术对电弧图像进行了处理,实现了短间隙真空开关电弧在燃烧过程中形态几何特征参数和宏观粒子运动速度的定量化,为短间隙真空开关电弧特性的定量化分析打下了良好的基础。为了研究短间隙真空开关电弧形态,本文介绍
交流转子励磁双馈异步发电机(DFIG)是在同步发电机和异步发电机基础上发展起来的一种新型发电机,随着电力电子技术和计算机数字控制技术的发展,双馈式发电机被用在越来越多的发电系统中。随着风力发电技术日趋成熟,许多学者和技术人员开始研究将双馈发电技术用在其他发电领域中,其中最重要的领域就是船舶发电技术领域。由于双馈发电机变速恒频的发电效果明显,所以能够将双馈风力发电技术运用到船舶轴带发电机系统中去。电
近年来,随着我国经济的高速发展,作为国民经济命脉的电力行业的现代化建设已经体现出越来越大的重要性。变电站的高压电气设备,在长时间的运行过程中容易出现绝缘老化或者接触电阻过大的现象,导致过热,从而引起火灾和大范围的停电事故,带来重大的经济损失,由于大部分变电站高压电气设备的温度变化能反应设备的运行状态,所以对变电站设备进行温度实时监测是具有实用价值的。伴随着计算机技术、无线通信与传感器技术的不断发展
开关磁阻电机驱动系统以其生产成本低、调速性能高、可靠性强、控制方式灵活等诸多特性,在与其他类型电动机竞争中抢占了相当大的市场份额。可是,它的转矩脉动及噪音问题较严重,限制了其进一步的推广及应用。直接转矩控制技术在现代交流传动系统中的应用已较为成熟,其独特的控制转矩的方式与开关磁阻电机调速系统契合度很高,若能将之应用其中,那么就能从一定程度上降低开关磁阻电机的转矩脉动。基于这一推论,本文探讨了直接转
我国电气化铁路事业近年发展十分迅猛,对牵引供电系统的研究更是热点之一。目前我国电气化铁路采用异相牵引供电方式,这种制式存在一些弊端:系统负序电流以及大量无功、谐波的问题。问题的产生是由于三相交流电轮换相序接入接触网为电力机车供电,造成了每两个相邻变电所供电臂之间相序不同。供电区段需要采用分相绝缘器隔离,俗称“闯八跨”。在这种分相供电的形式下,电力机车在运行过程中遇分相区会出现停电过分相区和带电闯分
永磁同步电机具有体积小、重量轻、效率及功率因数高等特点,深受世界各国研发人员的青睐。与此同时,永磁同步电机的应用领域不断扩大,涉及领域包括高精密机床、电动汽车、变频空调等。此外我国稀土资源储藏量高居世界第一位,这一有利条件也对促进国内永磁同步电机的发展起了极大的作用。开发出适应我国当前工业经济发展要求的高性能永磁控制系统当前已变得现实可行且十分迫切,这对于推动社会的发展进步具有积极意义。本篇论文以