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智能型变电站继电保护试验屏研制项目投资方案计划书 智能型变电站继电保护试验屏研制项目投资方案计划书

格式:word 上传:2022-06-24 18:26:59

《智能型变电站继电保护试验屏研制项目投资方案计划书》修改意见稿

1、“.....在省级以上刊物发表论文篇科技论文。四研究基础设备条件现有新投运孙田变电站试验电源屏块,目前该屏未投入使用,在智能型继电保护试验电源屏研制方法基本确认后,可直接对该屏进行技术改造和创新。且公司所辖站所试验电源屏目前均处于闲置状态,研制和推广工作具备较大空间。人员条件供电公司变电中心目前已经和武汉豪迈公司继电保护产品研发部达成共识,共同致力于智能型继电保护试验电源屏研发工作。该公司具有多年继电保护仪器仪表研发工作,拥有批高技能高素质研发人才,在继电保护设备研发方面具备很强竞争力。而供电公司变电中心作为公司主网变电站运行维护单位,拥有批熟悉现场设备运行需求和维护要点员工,对智能型继电保护试验电源屏研制研发也提出了很多要求和建议。我们还邀请了南昌大学电气工程自动化系徐敏副教授等提供专业理论支持,团队综合实力强大,完全可以胜任智能型继电保护试验电源屏研制开发工作......”

2、“.....可以有效地改变设备闲置情况,取得明显直接间接经济效益。加上试验屏采用新型电力电子元件组成,降低了制作成本,并且具有低功耗稳定特点,这也带来了直接和间接经济效益。七结论随着电力电子技术发展,继电保护试验屏智能化程度不断提高,设备自检通信能力将不断增强,新型智能型继电保护试验屏将更有应用市场,本项目研究更能体现这优势,目前已对研制工作做了大量前期准备工作,不久将来继电保护试验屏必将在供电公司得到广泛推广应用。于硬开关技术而言。由于在开关过程中,电流和电压没有交叠,因此可以认定在开关过程中没有功率损耗,这对于提高变换器效率及提高开关频率具有重要意义......”

3、“.....单相开关电源及大类整流电源供电电子设备,其电网侧输入端功率因数仅为。用有源功率校正技术,简称,可提高到,既治理了电网谐波污染,又提高了开关电源整体效率。单相是开关变换器拓扑和功率因数控制技术具体应用,而三相则是三相整流开关拓扑和功率因数控制技术结合。控制技术发展电流型控制及多环控制己得到较普遍应用电荷控制,单周期控制,无源控制,滑模变结构控制,数字信号处理器研究内容研制开发新型智能型继电保护试验屏,旨在给现场继电保护工作及其它试验工作提供稳定方便交直流试验电源,提高各种试验工作质量保障人身设备安全结合供电公司实际情况,编写智能型继电保护试验屏运行维护相关规程规范,在公司范围内推广智能型继电保护试验屏应用,提高智能型继电保护试验电源屏可用率。二立项依据包括项目研究意义国内外研究现状分析和发展趋势电网中运行继电保护试验电源屏普遍采用通过三相调压升流再经桥式整流和电感电容滤波模式......”

4、“.....继电保护试验电源屏在工作时其输出为大电流,容易造成调压器与其他设备老化和损坏。有些产品整流和滤波技术不过关,造成直流输出中交流含量较高,纹波系数较大有些产品直流输出未采用直流专用型空气开关有些产品甚至未采用漏保开关。总之,现有继电保护试验电源屏存在技术上落后以及元器件老化等问题,形同虚设,不能满足现场继电保护检验工作要求,甚至发生由于其交流以及直流输出没有区分而引起交流串入直流,导致保护和开关误动作事故,严重威胁到电网安全运行。为此,需要开发新型继电保护试验电源屏。核准通过,归档资料。未经允许,请勿外传,电力电子元器件问世为继电保护试验电源屏开拓出条光辉灿烂之路,使电源技术步入崭新时代全数字化智能化时代。对而言,它输入部分取消了用于与市电隔离工频变压器或为降压用自耦变压器,而采用技术实现。整流高频化。方面减少直流侧滤波器尺寸,改善直流侧调节性能......”

5、“.....使输入电流正弦化,并与市电电压相同,从而实现高输入功率因数约为,消除对市电谐波污染,大幅度减少无功损耗,明显降低了运行成本,达到环保目。其次,取消了逆变器中工频变压器,用高频变压器来实现与市电隔离,而输出级采用变换方式不用变压器直接逆变输出工频电压。逆变器中功率或工作频率在以上,因此输出滤波器小而简单,而且输出正弦波非常光滑。对于内部蓄电池组采取高频变化降压方式充电,当市电停电,转换为蓄电池,给逆变器供电时亦采取高频变换降压方式实现。在逆变器控制电路中采用正弦波直接反馈技术,使其调节高速化,远远优于传统模式模拟反馈技术,再加上小输出滤波器和以上调制,使动态相应特性非常好。在逆变器保护电路中采用性能优良过流保护技术,使逆变器不仅具有较强过载能力,允许负载不平衡指三相逆变器,而且具有强有力自身保护。也正是在上述条件保证下......”

6、“.....可以有效地改变设备闲置情况,取得明显直接间接经济效益。加上试验屏采用新型电力电子元件组成,降低了制作成本,并且具有低功耗稳定特点,这也带来了直接和间接经济效益。七结论随着电力电子技术发展,继电保护试验屏智能化程度不断提高,设备自检通信能力将不断增强,新型智能型继电保护试验屏将更有应用市场,本项目研究更能体现这优势,目前已对研制工作做了大量前期准备工作,不久将来继电保护试验屏必将在供电公司得到广泛推广应用。于硬开关技术而言。由于在开关过程中,电流和电压没有交叠,因此可以认定在开关过程中没有功率损耗,这对于提高变换器效率及提高开关频率具有重要意义。有源功率因数校正技术应用由于输入端有整流元件和滤波电容,单相开关电源及大类整流电源供电电子设备,其电网侧输入端功率因数仅为。用有源功率校正技术,简称,可提高到,既治理了电网谐波污染,又提高了开关电源整体效率。单相是开关变换器拓扑和功率因数控制技术具体应用......”

7、“.....控制技术发展电流型控制及多环控制己得到较普遍应用电荷控制,单周期控制,无源控制,滑模变结构控制,数字信号处理器研究内容研制开发新型智能型继电保护试验屏,旨在给现场继电保护工作及其它试验工作提供稳定方便交直流试验电源,提高各种试验工作质量保障人身设备安全结合供电公司实际情况,编写智能型继电保护试验屏运行维护相关规程规范,在公司范围内推广智能型继电保护试验屏应用,提高智能型继电保护试验电源屏可用率。二立项依据包括项目研究意义国内外研究现状分析和发展趋势电网中运行继电保护试验电源屏普遍采用通过三相调压升流再经桥式整流和电感电容滤波模式,存在无稳压和稳流功法静态继电保护及安全自动装置通用技术条件继电保护及电网安全自动装置检验条例等。这些标准对继电保护装置试验电源质量有如下要求波形良好三相电压平衡三相电压和电流负序分量零序分量如果均不超过正序分量......”

8、“.....对直流试验电源要求试验用直流额定电压应与被试保护装置所用直流电压相同。应采用试验电源,不允许用运行中设备直流支路电源作为直流试验电源。直流试验电源电压调节范围应大于额定电压,峰值波纹系数应不大于,对静态保护装置,试验直流电源峰值波纹系数应不大于。这些标准对继电保护装置试验电源质量有如下要求电源电压平稳,纹波系数应满足相关要求。电源可调节范围应符合相关要求,电源调节应方便可靠,输出电压电流精度应满足相关要求。输出电源稳定可靠,在装置失去交流电源时候,依然可以可靠输出精度符合要求电压电流。直流电源具备性,不得窜接站内其他装置直流电源,不得存在寄生回路。交直流系统即要具备互相转换功能,在回路上又必须严格加以区分和有效隔离,防止交直流混接现象及交直流系统互相影响。继电保护试验时,对试验电源允许偏差应根据国家测量标准确定。智能型继电保护试验电源屏操作面板......”

9、“.....二者分别具有交流电源连接部和直流电源连接部,交流电源连接部为种插座结构,而直流电源连接部为种导线连接结构。本实用新型特点在于,针对交流和直流不同特点,对其电源连接部进行结构化区分,交流因其具有多线连接和高压特点,采用插座结构,而直流则为单线双极连接和低压特点,采用导线连接结构,从而防止交流直流误串接误操作。继电保护试验电源大多取自电力系统本身,而电力系统供给交流电压电流波形往往是种畸变失真非正弦波,除基波分量外,还含有高次谐波。引起失真原因除电力系统本身原因外,试验接线中调节设备如果容量不足,也会引起波形畸变。波形畸变可通过观察电源波形和测量畸变系数来确定,以便采取措施来改善。例如,当试验电源相电压波形差,三次谐波分量较大时,可改用相间电压当移相器过载或负载不对称而引起波形严重畸变时,可变更接线或者更换性能良好移相器当发现含有次谐波时,可增设滤波器。装设有复杂保护装置变电所......”

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