【摘 要】
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高压断路器作为电力传输系统中维持电网正常工作的关键节点,要求其执行机构具有高可靠性和稳定性,传统的机械式作动机构由于复杂的结构和高故障率已经不能满足要求。永磁作动机构具有结构简单、节能、可靠性高、无噪声、没有机械磨损以及较长使用寿命等特点。因此将永磁作动机构作为高压断路器的执行机构控制高压断路器的开合闸成为断路器领域研究的热点。但是,永磁作动机构模型复杂,难于控制,一般电磁力建模方法不准确,同时相
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高压断路器作为电力传输系统中维持电网正常工作的关键节点,要求其执行机构具有高可靠性和稳定性,传统的机械式作动机构由于复杂的结构和高故障率已经不能满足要求。永磁作动机构具有结构简单、节能、可靠性高、无噪声、没有机械磨损以及较长使用寿命等特点。因此将永磁作动机构作为高压断路器的执行机构控制高压断路器的开合闸成为断路器领域研究的热点。但是,永磁作动机构模型复杂,难于控制,一般电磁力建模方法不准确,同时相对几十毫秒时间,线圈对动态电流的延时非常严重,对控制的要求比较高。本文设计了永磁高压断路器作动机
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随着发电能源结构的改变,微电网技术作为智能电网技术的重要分支和有效利用方式将被广泛应用。然而微电网中的分布式电源(DER, Distributed Energy Source)和负荷具有分散性的特点,如何实现高效、可靠、实时的系统控制,是微电网运行过程中需要解决的问题之一。为此,本文从系统控制结构和通信架构角度出发,对微电网的运行控制进行以下几个方面的研究。(1)针对微电网中DER的分散性、发电随
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