中压电站论文-付明志,秦猛,孟宪乐,宋波

中压电站论文-付明志,秦猛,孟宪乐,宋波

导读:本文包含了中压电站论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:柔性电站,电力电子变压器,直流快速开关,控制保护装置

中压电站论文文献综述

付明志,秦猛,孟宪乐,宋波[1](2019)在《柔性电站用中压直流快速隔离柜研究》一文中研究指出10kV中压直流快速隔离柜是柔性电站系统关键设备,用于替代价格昂贵的直流断路器,保护电力电子变压器及电力系统的安全。快速隔离柜要求具有小于4 ms的快速分合闸的能力,具备与电站系统光学电流传感器光CT通信能力,可同时接受电力电子变压器控制保护系统及电站后台控制系统的控制。根据自身的安全保护特性,结合电力电子变压器顺控逻辑和柔性电站系统电气参数,综合安全保护逻辑,输出正确的动作指令,保护系统及设备本身的安全。(本文来源于《天津冶金》期刊2019年02期)

刘志军[2](2019)在《核电厂区施工变电站输出电源与电站内中压厂用电源相容性分析及建议》一文中研究指出通过分析福清核电厂区内施工变电站的输出电源及电站内中压厂用电源结构,结合#5、#6机组建设过程中因逻辑施工及外部原因导致的中压厂用6.6kV电源不具备使用条件,使电源配套的下游相关厂房缺乏6.6kV电源,影响厂房内变压器上电、中压类负荷试车及整套生产系统试运的案例,通过类比及深入分析建设过程中遇到的典型案例,再从核电厂区电站内中压厂用电源设计及施工变电站设计用途进行分析,提出核电厂区施工变电站输出电源与电站内中压厂用电源相容性的分析及优化建议,以期为后续核电厂区施工变电站输出电源的电压等级选择提供参考。(本文来源于《电工技术》期刊2019年05期)

刘长武,刘书玉,张鑫,殷林鹏,桂林[3](2018)在《大型抽水蓄能电站中压厂用电系统接地方式的抉择》一文中研究指出国内大型水电站(含抽水蓄能电站)中压厂用电系统普遍采用中性点不接地方式,近年来已发生数起由单相接地故障发展为相间短路甚至火灾的严重事故,有必要对中压厂用电系统接地方式进行研究。本文应用PSCAD/EMTDC软件建立了某大型抽水蓄能电站厂用10k V系统接地故障仿真模型,对中压厂用电系统不接地、经电阻接地和经消弧线圈接地方式下的单相接地故障电流及过电压倍数进行分析对比,并结合工程运行经验,建议中压厂用电系统中性点采用经低电阻接地方式,以确保大型水电站(含抽水蓄能电站)的安全稳定运行。(本文来源于《水电与抽水蓄能》期刊2018年03期)

郭家建,李婷云[4](2018)在《虚拟船舶中压电站系统设计》一文中研究指出虚拟船舶中压电站系统以实际船舶的中压电站为原型。系统利用组态软件PIMS作为开发平台,通过数据库构建、人机交互界面设计及程序脚本的编写,实现虚拟船舶中压电站系统的各项操作功能。本系统是一个开放的系统,功能可以拓展。系统可以网络发布,在学员培训方面具有良好的应用前景。(本文来源于《船电技术》期刊2018年02期)

郭家建,李婷云[5](2018)在《虚拟船舶中压电站自动评分系统设计》一文中研究指出本文是在基于PIMS的虚拟船舶中压电站的基础上,利用组态软件PIMS和软件数据库SQL实现自动评分系统的设计。传统的人工评分具有很强的主观性。自动评分系统更加公正、客观,还可以保存操作记录方便复查。可以提高船员评估的效率和质量。(本文来源于《中国水运(下半月)》期刊2018年01期)

江玉川,赵苏平,刘永强,闫伟[6](2017)在《热电站#4减温减压器配套中压减压阀阀杆断裂的原因分析与处理》一文中研究指出本文首先对新天公司投产的#4减温减压器配套中压减压阀的设计布置及投产后的运行情况进行了介绍,然后重点对中压减压阀阀杆断裂原因进行了分析,并就故障的处理进行了介绍,最后,就如何防止该型减压阀阀杆断裂进行了探讨。(本文来源于《化学工程与装备》期刊2017年08期)

胡楠,国佳[7](2017)在《刚果(金)ZONGOⅡ电站中压开关柜电弧光保护的应用》一文中研究指出结合工程实际介绍了电弧光的定义及危害、电弧光保护系统的构成及控制原理。(本文来源于《水利水电工程设计》期刊2017年02期)

李建伟[8](2017)在《虚实结合的船舶中压电站模拟系统设计》一文中研究指出分析马尼拉修正案形势下船舶中压电站在船舶电子电气员专业适任评估中的地位和作用,提出虚实结合的船舶中压电站模拟系统的设计思路。设计充分考虑传统台盘模拟器的优势,同时加入虚拟现实的元素,以求达到虚实的有效结合,以便在评估训练中发挥作用。(本文来源于《机电工程技术》期刊2017年05期)

王科丁[9](2017)在《中压配电站智能化关键技术研究及应用》一文中研究指出配电站是配电网实现电能转换、汇集和分配的重要环节,智能配电站是智能配电网建设的重要组成部分。而随着配电网供电需求增大、分布式电源接入等问题使得配电网结构更加复杂,运行控制更加困难,配电站技术升级势在必行。另一方面,随着科学技术的快速发展,集成技术、传感器技术和通信技术的日渐成熟,也为常规配电站智能化升级提供了技术支持。随着我国坚强智能电网的大力建设,越来越多的常规配电站需要进行智能化改造来适应未来电网发展的要求。基于上述背景,本文主要对中压配电站智能化改造关键技术展开了探讨和研究。首先,本文介绍了我国配电站发展现状和智能配电站发展的深刻背景和重要意义,详细介绍了我国中压配电站系统几种电气主接线基本形式以及主要设备装置,并从我国智能电网发展、电力市场改革以及大量分布式电源接入等叁个角度来分析配电站智能化的重要性。接着,详细介绍了目前广泛采用的IEC61850标准和短距离无线通信技术,以及新型传感器技术和配电站高级应用技术。其中,对配电站信息一体化、动态无功控制技术、故障信息综合分析决策、智能告警以及配电站辅助系统智能化等方面开展了详细说明和研究。并以此为依据,提出了一种中压配电站智能化改造方案。本方案对配电站原有电力设备配置智能组件使之智能化,集成全站的一次、二次设备,构造了智能组件—通信管理机—监控主机叁层网络结构,并搭建子站信息一体化平台,实现配电站状态测量监视、控制保护、信息管理等合理配置,初步实现配电站智能化。最后,结合上海10kV配电站“智能化远程监控系统”项目,介绍相关智能组件的研发和设计及中压配电站智能化改造的相关研究。总结了项目的实践情况和研究工作,为后续配电站全面实施智能化改造积累了工程实践经验。(本文来源于《华中科技大学》期刊2017-05-20)

郭家建[10](2016)在《船舶中压电站物理仿真模拟器设计》一文中研究指出采用SoftPLC实现船舶中压电站物理仿真模拟器的设计;利用组态软件PIMS作为上位机开发平台,实现现场设备的监控。在模拟器上可以进行各种相关的训练操作,达到培训学员的目的。(本文来源于《工业控制计算机》期刊2016年01期)

中压电站论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

通过分析福清核电厂区内施工变电站的输出电源及电站内中压厂用电源结构,结合#5、#6机组建设过程中因逻辑施工及外部原因导致的中压厂用6.6kV电源不具备使用条件,使电源配套的下游相关厂房缺乏6.6kV电源,影响厂房内变压器上电、中压类负荷试车及整套生产系统试运的案例,通过类比及深入分析建设过程中遇到的典型案例,再从核电厂区电站内中压厂用电源设计及施工变电站设计用途进行分析,提出核电厂区施工变电站输出电源与电站内中压厂用电源相容性的分析及优化建议,以期为后续核电厂区施工变电站输出电源的电压等级选择提供参考。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

中压电站论文参考文献

[1].付明志,秦猛,孟宪乐,宋波.柔性电站用中压直流快速隔离柜研究[J].天津冶金.2019

[2].刘志军.核电厂区施工变电站输出电源与电站内中压厂用电源相容性分析及建议[J].电工技术.2019

[3].刘长武,刘书玉,张鑫,殷林鹏,桂林.大型抽水蓄能电站中压厂用电系统接地方式的抉择[J].水电与抽水蓄能.2018

[4].郭家建,李婷云.虚拟船舶中压电站系统设计[J].船电技术.2018

[5].郭家建,李婷云.虚拟船舶中压电站自动评分系统设计[J].中国水运(下半月).2018

[6].江玉川,赵苏平,刘永强,闫伟.热电站#4减温减压器配套中压减压阀阀杆断裂的原因分析与处理[J].化学工程与装备.2017

[7].胡楠,国佳.刚果(金)ZONGOⅡ电站中压开关柜电弧光保护的应用[J].水利水电工程设计.2017

[8].李建伟.虚实结合的船舶中压电站模拟系统设计[J].机电工程技术.2017

[9].王科丁.中压配电站智能化关键技术研究及应用[D].华中科技大学.2017

[10].郭家建.船舶中压电站物理仿真模拟器设计[J].工业控制计算机.2016

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