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高滲透率的分布式電源(DG)接入配電網對配電網的繼電保護提出來挑戰,分布式電源使得配電網由單電源輻射狀結構變為多電源結構,故障電流方向、大小都將發生變化,隨著分布式電源容量越來越大,接入數量越來越多,配電網傳統的三段式電流保護之間可能會失去配合,且對重合閘產生較大的影響。IEEE1547標準規定,DG所在饋線發生故障時,DG應當停止運行。然而,有可能故障發生時DG未來得及離網,DG就會對故障線路
比對是指在規定條件下,對相同準確度等級或*不確定度范圍的同種測量儀復現的量值之間的比較過程,而進行比對的測量儀器可以是單獨或連同輔助設備一起用以進行測量的儀器。測量儀器設備在受到灰塵、濕度、溫度等環境因素的影響時會老化,從而引起誤差。因此,只有通過定期的儀器設備檢查比對才能及時準確地發現儀器設備中存在的問題,采取措施進行校正、維護或改進,以確保測量結果的準確性和精確性。設備的定期比對工作,無論
基于雙饋感應發電機的變速恒頻風力發電機組由于其優良的運行特征,在國內各大型風電場得到了普遍運用。雙饋感應發電機的定子繞組直接與電網聯接,轉子繞組通過背靠背的變流器與電網聯接,電能則可以從發電機的定子和轉子兩側進行傳送。對變速恒頻雙饋感應風電機組的控制一般采用簡單可靠的恒功率因數控制方式,定子側和網側變流器都是在單位功率因數狀態下運行,發電機的勵磁電流全部由轉子來提供。但當風速變化時,這種控制方式難
高速永磁電機通常指轉速**過10000r/min的電機,此類電機具有較高的轉速,功率密度遠大于同功率的其他類型的中低速電機,而幾何尺寸又遠小于同功率的中低速電機;采用永磁體勵磁,可以降低電銅耗,提高電機效率,另一方面電機的結構簡單,便于電機的維護;同時,高速永磁電機具有轉動慣量笑,動態響應速度快的優點。鑒于此,高速電機在高速離心壓縮機、儲能飛輪、高速磨床等場合應用較廣,同時在航空航天、動力汽車以及
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