导读:本文包含了电源保护论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:电源,故障,分布式,高压,开关柜,低频,井下。
电源保护论文文献综述
郭利国[1](2019)在《煤矿井下高压开关柜控制和保护电源采用直流控制的应用》一文中研究指出高压开关柜的煤矿井下供电系统进行工作之时,取代交流控制电源与直流控制电源可以大大提高工作系统的可靠性能耗控制系统的开关装置,并且可以减少造成的经济损失和降低安全事故的发生来控制电源故障。同时,在开关柜中采用分布式直流控制电源,不仅成本降低,而且易于维护。因此,在煤矿井下滚动开关柜中采用直流控制电源代替交流电源模式,不仅提高了煤矿井下供电的安全系数,而且为煤矿安全可靠供电创造了巨大的经济效益。因此本文是以直流控制在煤矿高压开关柜供电控制与保护中的应用为基础进行展开的。(本文来源于《江西化工》期刊2019年06期)
唐旗[2](2019)在《一种测试直流断路器短路瞬动保护特性的脉冲电源》一文中研究指出分析直流断路器对直流系统的重要性,以及直流断路器短路瞬动保护特性检测的现状,提出了一种无输出整流二极管的脉冲电源作为直流断路器短路瞬动保护特性测试装置的测试电源。测量脉冲电源中直流升流器的磁特性,通过实验测量电源系统的阶跃响应数据,并使用阶跃响应数据建立预测模型进行预测控制,使用matlab进行仿真。结果表明,设计的电源系统达到了设计要求。(本文来源于《通信电源技术》期刊2019年11期)
梁皓钦,赵金宪[3](2019)在《利用叁相交流低频电源检测主变差动保护回路的接线校核》一文中研究指出差动保护是变压器内部故障保护的主要手段,通过差流平衡调整和引入比率动作特性曲线,使得差动保护具有判断准确、动作可靠的特点。为确保差动保护配置的准确投入,文章提出了采用叁相低频交流电源模拟实际工况校验二次回路接线方式的试验方法,从而为主变差动保护的工程应用提供了简易有效的检查方法。(本文来源于《电工技术》期刊2019年22期)
支磊[4](2019)在《10kV出线故障引起上级电源母联充电保护动作》一文中研究指出本次研究要针对110KV变压器以及低压侧10KV母线之间出现短路所导致主变压器产生充电过流问题,针对这一故障问题进行阐述,分析了变电站系统的运行方式,以及产生这种故障产生的原因,提出相应的防范措施,希望能给相关工作人员提供帮助。(本文来源于《电子测试》期刊2019年22期)
罗凯,唐小波,熊亮,窦康,张林[5](2019)在《对通信电源设备防雷保护技术的研究》一文中研究指出随着通信电源设备安全防护技术的发展,防雷保护技术已成为电力通信电源设备运行的必要措施,实践研究得知,防雷保护措施和可靠性组成的保护网络,将能大大提升通信系统安全性,强化对电源设备的保护。因此,本文对通信电源设备防雷保护技术进行研究,试图为之提供行之有效的可行性建议。(本文来源于《中国新通信》期刊2019年21期)
彭业,金震,陈宏山,宋志伟,陆明[6](2019)在《含分布式电源的合环配电网保护策略》一文中研究指出为充分发挥含分布式电源(distributed generation,DG)合环运行配电网高可靠性和促进新能源消纳等优势,研究了其继电保护策略。分析了解环定时限过流保护和方向定时限过流保护原理和动作特性,基于投资经济、有效隔离故障原则,提出了一种针对含DG合环配电网的纵联过流保护策略,并给出了纵联通信方式的选择方法。仿真分析了所提策略应用的保护动作和故障隔离情况,验证了其有效性。结果表明:纵联过流保护策略无需上下游保护间的动作时限配合,可在很短时间内隔离合环配电网任一处故障,且隔离范围小,至多损失一条母线负荷,不切除DG,有效提升了合环配电网供电可靠性和DG利用率。(本文来源于《电网与清洁能源》期刊2019年10期)
张佩明[7](2019)在《一种通信电源直流配电屏接线端子保护装置》一文中研究指出通信直流供电系统通常采用双重化配置,即配置两套独立的高频开关电源,在机房空间有限的情况下,可能出现两套高频开关电源共用一套直流配电屏的情况,由于双电源直流配电屏内两个电源的接线端子距离很近,并且容易混淆,一旦出现检修人员误将运行侧的接线端子松开,将导致整个变电站通信全部中断,整个变电站都将失去保护。提出了一种接线端子保护装置,包括固定架、保护门以及闭锁结构,解决了在对两套高频开关电源共用一套直流配电屏的通信直流供电系统进行扩容时,容易出现误将运行侧的接线端子松开,导致整个变电站通信全部中断的技术问题。(本文来源于《电力通信技术研究及应用》期刊2019-10-23)
赵永红[8](2019)在《矿用本安输出直流电源多重化保护监测设计》一文中研究指出在分析传统输出本质安全型电源保护要求的基础上,通过对传统本安电源多重化保护电路的分析,指出了其在实际应用中存在的保护电路失效,用户无法识别,致使不满足要求的本安电源可能继续在井下使用,给煤矿生产带来安全隐患的问题,并针对此问题设计了一种能够对本安电源多重化保护电路进行实时监测的电路,为进一步提高本安电源的安全性提供了一种新方案。(本文来源于《能源与节能》期刊2019年10期)
夏明圣,林宝卿[9](2019)在《高压电网储能电源系统继电保护自动监测方法》一文中研究指出储能装置用于高压电网继电保护,诊断高压电网继电保护系统的漏诊故障会导致电路故障的范围加大,错过最佳的检修时间,降低自动监测准确度。一种新的高压电网储能电源系统继电保护自动监测方法可根据故障录波信息监测继电保护装置内部故障,通过二次回路通断方法自动监测电源系统信息传输环节的继电保护情况,用继电保护元件相关数据表征电源系统继电保护状态。该方法监测电源系统继电保护情况单次用时均值仅为42.1 s,误差率和漏诊率分别低于5%、4%,是一种高效、可靠的高压电网储能电源系统继电保护自动监测方法。(本文来源于《电源技术》期刊2019年10期)
吴义纯,李铁柱,徐结红,房雪雷,秦晓佳[10](2019)在《浅析分布式电源对配网继电保护影响》一文中研究指出分布式电源因其低碳环保、能源可利用效率高等优点,得到快速发展。但分布式电源并网影响配网故障电流分布和继电保护准确动作,甚至出现配电网继电保护装置误动或拒动。本文主要分析分布式电源对配网继电保护及自动化的影响,探讨实际含分布式电源的配电网中保护优化配置方案。(本文来源于《中国设备工程》期刊2019年19期)
电源保护论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
分析直流断路器对直流系统的重要性,以及直流断路器短路瞬动保护特性检测的现状,提出了一种无输出整流二极管的脉冲电源作为直流断路器短路瞬动保护特性测试装置的测试电源。测量脉冲电源中直流升流器的磁特性,通过实验测量电源系统的阶跃响应数据,并使用阶跃响应数据建立预测模型进行预测控制,使用matlab进行仿真。结果表明,设计的电源系统达到了设计要求。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
电源保护论文参考文献
[1].郭利国.煤矿井下高压开关柜控制和保护电源采用直流控制的应用[J].江西化工.2019
[2].唐旗.一种测试直流断路器短路瞬动保护特性的脉冲电源[J].通信电源技术.2019
[3].梁皓钦,赵金宪.利用叁相交流低频电源检测主变差动保护回路的接线校核[J].电工技术.2019
[4].支磊.10kV出线故障引起上级电源母联充电保护动作[J].电子测试.2019
[5].罗凯,唐小波,熊亮,窦康,张林.对通信电源设备防雷保护技术的研究[J].中国新通信.2019
[6].彭业,金震,陈宏山,宋志伟,陆明.含分布式电源的合环配电网保护策略[J].电网与清洁能源.2019
[7].张佩明.一种通信电源直流配电屏接线端子保护装置[C].电力通信技术研究及应用.2019
[8].赵永红.矿用本安输出直流电源多重化保护监测设计[J].能源与节能.2019
[9].夏明圣,林宝卿.高压电网储能电源系统继电保护自动监测方法[J].电源技术.2019
[10].吴义纯,李铁柱,徐结红,房雪雷,秦晓佳.浅析分布式电源对配网继电保护影响[J].中国设备工程.2019
论文知识图
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