T=题名(书名、题名),A=作者(责任者),K=主题词,P=出版物名称,PU=出版社名称,O=机构(作者单位、学位授予单位、专利申请人),L=中图分类号,C=学科分类号,U=全部字段,Y=年(出版发行年、学位年度、标准发布年)
AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
范例一:(K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 AND Y=1982-2016
范例二:P=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT K=Visual AND Y=2011-2016
摘要:对比了机械式、混合式和全电力电子式配电变压器有载调压开关(OLTC)的结构特点,提出了一种基于绝缘栅双极型晶体管(IGBT)的配电变压器OLTC电路结构和控制方案,给出了该OLTC主电路IGBT器件、过渡电路和吸收电路的参数设计方法,推导了所设计OLTC的有功损耗计算式。所提方案克服了机械式OLTC动作慢、切换产生电弧等缺点,可辅助配电变压器实现快速、无弧的有载调压。搭建了仿真模型和实验平台,对OLTC的调压性能进行了测试,分析了开关参数对其有功损耗及IGBT承受电流电压的影响,将仿真、实验和理论计算结果对比,验证了所提有载调压方案的有效性。
摘要:本文以施工现场智能电子护栏为研究对象,分析了电子护栏装置的功能及特点,阐述了电子护栏系统的工作原理及设计原则,并与其他电子护栏进行比较,证明了所开发的施工现场智能电子护栏装置具有更高的安全性。
摘要:通用面向对象的变电站事件(GOOSE)是IEC61850标准定义的一种报文传输机制,其特点是报文交换和传输的快速性,可应用于继电保护领域。采用GOOSE机制后继电保护将减少大量二次电缆的铺设工作,减少了回路提高了经济性,并且继电保护可靠性、速动性以及运行检修能力得到提升。因此,对将GOOSE机制应用于继电保护领域的工程研究具有现实意义。本文将GOOSE技术与变电站保护技术结合研究设计了继电保护方案。仿真数据表明,该方案可以实现相应的技术目标,同时系统抗干扰能力强,稳定可靠。
摘要:配电部门是我国电力系统中至关重要的组成部分,其负责将供电部门和用户有效连接起来,是两者之间的桥梁。本文详细阐述了基于Web GIS的配电网调度管理系统的功能设计,并针对配电网调度系统的组成原理和相关技术进行了深入的探讨。
摘要:为提高中置柜内互感器安装和拆卸效率,本文以中置柜内互感器升降装置为研究对象,在传统升降装置的基础上利用机械手段设计出中置柜互感器拆装装置,并介绍了升降装置的工作原理。
摘要:供电系统是智能电网的核心结构,关系着区域用电调度的可持续性,影响着供电公司经营收益水平。设计定向供电系统是电力节能改造的基本要求,也是降低用电耗损量的有效方式,应作为供电公司改革的重要内容。现主要分析了智能电网的应用特点,总结了智能电网对供电传输的新要求,提出了定向供电系统设计与应用方法。
摘要:电网是关系国计民生的重要基础设施,而配电网是直接连接广大电力客户的社会公共服务平台的关键,也是电网企业履行社会责任、树立品牌形象的重要窗口.当前,国家电网公司正在加快建设城乡统筹的现代配电网,余杭区供电公司基于国家电网关于召开配电网标准化建设改造创建活动及2016版配电网工程典型设计发布的背景,率先开展配电网标准化建设改造创建工作.按照“统一规划、统一标准、安全可靠、坚固耐用”的原则,以实现“四个一”为目标,采用科学的工作方式,全力打造“精品台区带” “标准化线路” “精品台区”等一系列优质配网工程,通过标准化创建改造创建活动引导配电网标准化建设,进一步提高余杭地区供电可靠率,减少用户年平均停电时间,彻底消除乡村和偏远地区长期“低电压”,为余杭地区经济快速发展和余杭人民生活服务提供了更可靠的电力保障.
摘要:传统的光缆管理标签大都采用的是数字线标,条形码或者二维码来进行光缆标识,但这些光缆标签存在着存储容量小,数据不易动态变更,不能批量读取,外观有污渍而不能读取等缺点,随着信息化的进程,急需研发出一种新型光缆管理的电子标签来取代传统的标签,本文阐述了RFID高频电子标签的原理及设计。
摘要:1存在的问题在电力系统中,系统运行的稳定性极其重要。如果系统的稳定性被破坏,可能会导致系统的瓦解和大范围停电等事故,给社会带来巨大损失。配电设备作为电力系统的重要基础,它的稳定运行,直接决定了电力系统的稳定性。
摘要:提出了一种可用于变电站空间磁场能量收集的磁电型集能转换技术,该技术基于Terfenol-D磁致伸缩合金和PZT-5H压电陶瓷制备而成的层状磁电复合材料,可实现空间50 Hz工频交变磁场能量到电能的转换。阐述了能量收集单元基本结构和工作原理,并设计了基于LTC3105芯片的能量收集管理电路。实验结果表明,在10、30、60μT的50 Hz有效磁场激励下,复合材料输出电压峰值分别可达0.33、1.26、2.49 V,针对30μT的50 Hz空间交变磁场,该电路可在180 s内将1μF储能电容充电至4.1 V,这部分电能可瞬间释放以驱动后端负载工作。
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