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動熱穩定試驗是考核高低壓電器在實際運行中,當電路發生故障時能否耐受短路電流所產生的電動力效應和熱效應的一種模擬性試驗,它既不接通試驗電流也不分段試驗電流。 動熱穩定試驗由于試驗電流大、通電時間長,對峰值電流有要求,以及試品和連接母排的阻抗不能預知,但試驗時,要求準確地輸出試驗所需電流,并應滿足標準的要求。傳統試驗裝置采用手動控制的方法,存在控制線路復雜、電流輸出不精準的缺點。 試驗時回路中試品和
空調系統是由若干空氣處理設備組成的,這些設備容量是按較大發熱負荷計算確定的。但在實際使用時,這些負荷是變化的,如果設備的輸出不能隨負荷的變化而變化,則會引起被調參數的變化。自動控制的任務就是當被調參數偏離給定值時,依據實測值與給定值的偏差自動調節諸如加熱器、加濕器、冷卻器、冷凍水、風量等調節設備的實際輸出量,使其與負荷狀態緊密匹配,以滿足被調參數如:溫度、相對濕度、空氣靜壓等工藝參數的基本要求。
隨著現代電力電子技術的發展,以及社會經濟的快速發展,電力電子變換器被廣泛地應用在工業各個領域中。其中,一些學者在1994年提出的三相三電平三開關(VIENNA)整流器(以下簡稱為VIENNA整流器)由于所需的功率管器件少且電壓僅為直流母線電壓的一半,無橋臂輸出電壓直通問題,不需設置驅動死區時間,以及控制電路簡單等優點,得到了國內外學者的廣泛關注和深入研究。 相對于傳統的兩電平變換器,多電平變換器
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
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