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变压器经济运行制及柔性投切装置的研制
电参量采集模块电路测试及测量校准 电压 电流 交流接触器分合闸时间检测试验及结果 (a)合闸时间随供电电压和环境温度变化规律 (b)分闸时间随供电电压和环境温度变化规律 (1)定性分析:从图5.12(a)可清晰观察到,交流接触器的分合闸动作时间跟供电电压和环境温度关系密切。在执行合闸动作时若环境温度固定,供电电压越高其合闸速度越快,耗时越少;而当供电电压固定时,合闸时间的变化规律随环境温度的变化并未呈现线性变化,环境温度从-20℃增大至40℃的过程中,合闸时间先变小,再变大,在0℃-5℃段耗时最少; 这一变化规律的主要原因是本文使用电磁型接触器,线圈通电后吸引E型磁铁合闸,所以若供电电压越大,线圈产生的磁力越大,对E型磁铁的吸引力越大,合闸速度越快。 交流接触器分合闸时间检测试验及结果 从图5.12(b)可清晰观察到,在执行分闸动作时若环境温度固定,供电电压越高其分闸速度越慢,耗时越多;而当供电电压固定时,分闸时间的变化规律随环境温度的变化并未呈现线性变化,环境温度从-20℃增大至40℃的过程中,分闸时间先变小,再变大,在0℃-5℃段耗时最少; 这一变化规律的主要原因是电磁型接触器的分闸动作主要由弹簧完成,若供电电压越大线圈产生的吸力越大,在断电过程中对E型磁铁的作用力越大,所以弹簧的反向拉力作用越困难,导致分闸动作速度减慢。 (2)定量分析:由于在最终的实验过程中,实验环境为室温市电供电,所以当交流接触器的供电电压为220V,环境温度为30℃时,接触器的平均分闸时间为23.388ms,平均合闸时间为23.5286ms。而供电电压对合闸时间的影响最大达7.23ms,供电电压对分闸时间的影响最大达9.21ms;温度对合闸时间的影响最大为6.11ms,温度对分闸时间的影响最大为4.84ms。 控制电路液晶屏显示内容 副变压器投入电网电压过零点把握 电压峰值检测电路波形图 电流峰值检测电路波形图 副变压器投入时对电压过零点的把握 副变压器投入电网时输出电流形成过程 副变压器在电网正常工作电流波形 副变压器分闸时对电流过零点的把握 接触器分合闸时主变压器电流变化情况 合闸 分闸 主变压器单独供电→主、副变压器并列供电 输出大电流→输出小电流 主、副变压器并列供电→主变压器单独供电 输出小电流→输出大电流 攻读硕士学位期间获得的学术成果: 1、何孙东,李青,童仁园,施阁.基于STM32的变压器经济运行及柔性投切装置设计[J].电子技术应用,2015, 41(8): 138-142. 2、何孙东,金英连,王斌锐,柯海森.风电机齿轮振动的小波降噪与风沙侵害分类[J].太阳能学报(录用,拟在2016年第36卷发表). 参加项目: 1、金华市磐安县竹坑村泥石流监测项目项目研发,主要负责泥石流灾害发生振动传感装置设计开发; 2、电力科学研究院项目《电力系统在线监测装置无线校验系统》参与,负责无线通讯系统开发; 3、浙江省特种设备检验研究院汽车罐车智慧检测检验控制系统,参与,负责便携式气体检测装置研发; 4、广州市番禺区中心血站血液存储温度自动监测系统故障检查维修,完成血站大楼监测系统通讯二次布线; 变压器经济运行控制及柔性投切装置的研制 选题背景及意义 (1)变压器的运行会产生无功和有功损耗,能量流失可达到总能量的30% (2)以农业用电为例,农电系统的变压器使用在春秋季节最为频繁,且一天中用电负荷峰谷差值大,而在冬夏两季变压器基本上处于空载或轻载状态,由变压器自身工作产生的电能损耗可达1000多亿kWh 图 1.1 电能传输过程 选题背景及意义 变压器经济运行:其基本原理为机组中的各台变压器在当前总负荷大小下,应选取最优的运行方式,亦或是根据负荷对相应变压器承担的负载率进行调整,最终使得整个机组所产生的能量损耗最小 基于临界点划分法的变压器经济运行理论 变压器经济运行临界区间划分分析 变压器经济运行区的概念是通过分析变压器效率而提出的,在每个临界区间左右各自对应一种经济运行方式,若临界区间包含即将发生的运行方式,则变压器保持当前运行方式不变 根据安全性要求,可确定变压器的经济运行区间上限为其额定负载;区间下限为使得变压器运行效率与额定负载下运行效率相等的最小负载值 柔性投切技术 (1)待操作变压器在其输出电压过零点时将交流接触器合闸; (2)待操作变压器在
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