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近年来电池储能以其响应速度快、能量密度高等优点,在电力系统中发挥重要作用。为满足实际应用的要求,电池储能系统需要将电池或电池组并联从而达到较高的可用容量,但并联电池在实际中受内阻、容量、荷电状态 (SOC)等影响将出现电流不平衡现象,一定程度上制约了电池充放电电流和使用条件,影响了电池性能。针对并联电池组支路电流采集过程繁琐且状态估计复杂的情况,以电池的二阶等效电路为基础,结合回路电流法建立了并联电池组的仿真模型。模型能够根据锂电池的性能参数及状态方程实现并联支路电流的计算,进而估计并联电池组的状态 ...
王开让 +5 more
doaj +1 more source
对于交流特高压工程中使用的并联电容器单元,一般有多台电容器单元并联连接,当其中一台电容器单元内部元件击穿时,与其并联的电容器单元将有部分能量注入,会对内熔丝的熔断产生一定的影响。为了验证电容器单元在多台并联连接的情况下内熔丝熔断特性,文中采用型号为BAM7.88-668-1W的并联电容器单元,通过增加并联陪试品的方法来模拟实际运行工况。对试品进行人为的机械穿刺来模拟元件击穿,试验结果表明,在有陪试并联电容器单元存在的情况下,熔丝隔离试验的电压下降程度会大幅度减小。测试结果中 ...
国江 +5 more
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电力系统中使用真空断路器切除无功补偿用并联电容器时,容易产生重燃过电压,严重影响并联电容的安全运行。笔者对10kV系统中切除并联电容器时所产生的重燃过电压进行了模拟计算,着重分析了影响重燃过电压大小的因素,并研究了利用MOA对并联电容器进行过电压保护的效果。
杜斌 +4 more
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并联电容器广泛应用于电网的无功补偿,但由于频繁操作并联电容器导致的操作过电压会损坏绝缘设备,影响电网运行可靠性。并联电容器的操作过电压主要指分闸重燃过电压,合闸时一般不会产生威胁电容器绝缘的过电压。通过分析重燃过电压产生的原因,提出了通过增加一套常闭断路器来模拟开断并联电容器组时重燃过电压的仿真模型。利用所提出的仿真模型计算重燃过电压,并使用氧化锌避雷器限制并联电容器组分闸重燃过电压,仿真结果表明,所提出的模型是正确的。
张森峰, 商立群
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[问]110kV单断口SF6断路器为什么要在断口间加并联电容器? (答)断路器开断近区故障时,会遇上上升速率极高的瞬态恢复电压可能使断流能力下降。采用在断口间并联一支电容量足够大的电容器,可以降低开断近区故障过程中瞬态恢复电压的幅值和上升速率,从而避免了电弧隙间热击穿的发生。并联电容器的电容量越大,这种效果就越明显,例如,LW6—110Ⅰ型断路器在断口间加并联电容器后(构成LW6—110Ⅱ)
林立生
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高耦合分裂电抗限流器(HCSR)具有良好的经济性和广泛的适用性,在高压、超高压领域受到关注。然而,电力系统在引入高耦合分裂电抗限流器后,其工作过程会涉及电流的转移和主断路器回路短时串入限流器电感等过程,可能引起较高的过电压。基于此,文中针对500 kV系统在90 kA短路电流等级的典型场景下,计算分析不同短路故障工况下引入限流器的过电压情况,对比分析不同过电压保护方案对主断路器及真空快速断路器TRV幅值与陡度的抑制效果。结果表明,在限流器模块两端并联电容的基础上对两串联真空快速断路器并联电容或阻容 ...
朱璐 +6 more
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在隔离开关开合母线充电电流试验方式3电流开合能力试验中,由于试验变压器的阻抗高,会出现试验电压明显升高的现象,标准规定电压升高不应超过10%。为了使试验条件满足标准要求,理论分析了方式3试验电压升高的原因;采用EMTP-ATP软件对提出的并联电容和并联电感两种不同试验回路进行了仿真研究。研究结果表明:在并联电容试验回路中选取合适的并联电容,使负载电容接入前后回路工作在工频串联谐振点两侧合适位置,可使输出电压压升满足标准要求,但要求变压器额定输出电流较大 ...
李强 +4 more
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基于Ansys静电场的含并联电容的超高压断路器电场分析及设计
计算了550 kV双断口间有无并联电容器组时的电压分布。另外,通过对含并联电容器组的550 kV断路器的灭弧室的电场计算分析和试验验证,指出了并联电容器设计时的合理布置至关重要,否则,很可能会引起电容器对金属屏蔽罩间的击穿。
宫瑞磊, 赵江涛
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针对10 kV配电线路耐雷水平低、通常没有安装避雷线及线路避雷器的保护、雷击跳闸率高等现状,提出一种利用在绝缘子两端并联放电间隙与电容器串联支路,通过电容器分流雷电流的原理来对10 kV配电线路雷电过电压进行防护。阐述了利用并联放电间隙与电容器串联支路防雷机理以及利用电磁暂态仿真程序ATPDraw建立仿真模型,计算绝缘子两端在遭受雷击情况下承受的电压以及通过电容分流的雷电流大小;通过理论分析与仿真计算表明,在绝缘子两端并联电容器有良好的防雷效果;同时也指出了并联电容方法的优势与不足。
贾国滨 +4 more
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为了提高电涌保护器中压敏电阻的耐电流冲击性能,生产上均采取压敏电阻的并联组合。在测试过程中发现,论文中的两种并联结构其8/20μs通流容量相差约20%。对并联组合后的压敏电阻劣化原因进行了分析,认为非对称并联结构的电流不均匀,其中一只压敏电阻承受的电流过大,导致性能迅速劣化、失效。通过加大电极片、连接片的宽度,降低阻抗,减小电流值的偏差,同时采用不同通流容量的压敏电阻进行配对并联,从而提高非对称并联结构的通流容量。
徐松 +4 more
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