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2012年8月11日,廣東直流落點地區某500KV線路在常見的單相瞬時故障情況下,因未能快速切除故障引發五回直流同時換相失敗,直流輸送功率瞬時跌落**過1000萬KW。對于此類風險的防控,南方電網公司提出二次系統必須滿足“N-1”要求,特別是可能導致直流換相失敗的廠站,以實現500KV故障快速切除率**。所謂二次系統“N-1”是指一次設備發生故障時,其相關的二次系統中即使任一元件或回路發生異常
在目前的電力供電系統中,供電網絡有時會由于大型沖擊性或非線性負載的投切、雷擊、負載故障等原因,導致供電電源出現電壓暫降或者電壓瞬時中斷等問題,這類電能質量問題導致對某些敏感負荷供電的非連續,造成嚴重的后果。不間斷電源和動態電壓恢復期是為了解決這些問題而發展出來的,而不間斷電源的容量小,不適合大容量的工業場合,動態電壓恢復器的造價太高,也不適合大規模的投入使用。鑒于此,一般的企業里有兩條或兩條以上
步進電動機是一種將電脈沖信號轉換成相應的角位移(或線位移)的機電元件。采用步進電動機構成的控制系統具有價格低、控制簡單、維護容易等優點。轉子位置檢測環節是控制系統的重要組成部分,傳統獲取轉子位置信息的方法是利用電子式或機電式的位置傳感器直接測量,如使用霍爾效應器件。然而,有的傳感器的分辨率低,有的對環境條件很敏感,使得整個控制系統的可靠性和精確性難以得到保證。安裝傳感器還大大增加了電氣連接線數目
近年來,隨著電力企業對變電站安全穩定運行水平、降低運行維護成本、提高經濟效益的重視,變電站綜合自動化系統也得到了快速發展。在其發展初期,由于通信網絡、通信標準和規范沒有統一的規定,不同的廠家為了滿足應用要求采用了不同類型的通信規約,導致了各廠家的智能電子設備之間,信息集成和信息交互比較復雜,通信協議不兼容,無法實現真正意義上的互操作。為了解決這些問題,1998年,由**電工**、美國電力科學研
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