電子發(fā)燒友App

硬聲App

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評(píng)論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫(xiě)文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

電子發(fā)燒友網(wǎng)>智能電網(wǎng)>背靠背直流輸電系統(tǒng)的特點(diǎn)和現(xiàn)狀

背靠背直流輸電系統(tǒng)的特點(diǎn)和現(xiàn)狀

收藏

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫(xiě)或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場(chǎng)。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴

評(píng)論

查看更多

相關(guān)推薦

直流輸電接地電流檢測(cè)分析

系統(tǒng)正廣泛應(yīng)用于大功率、跨地區(qū)、遠(yuǎn)距離輸電。高壓直流系統(tǒng)設(shè)備承受超高電壓、強(qiáng)大電流,在其連接的交流系統(tǒng)發(fā)生故障、天氣環(huán)境、雷電等的影響下,不可避免會(huì)發(fā)生故障。為了避免直流設(shè)備遭受嚴(yán)重破壞,必須迅速
2020-08-10 06:31:38

直流輸電的基本原理

直流輸電系統(tǒng)由整流站、直流線路和逆變站三部分組成,如圖1所示。整流站和逆變站統(tǒng)稱為換流站。換流站的主要設(shè)備是換流器,其作用是實(shí)現(xiàn)交流電與直流電的相互轉(zhuǎn)換。換流器可分為整流器和逆變器。換流器由一個(gè)或
2017-07-19 10:22:56

背靠背bset命令存在已知問(wèn)題

”的循環(huán)。在這個(gè)循環(huán)中,我添加了以下代碼:查看“if”子句內(nèi)容的程序集代碼,我看到(反匯編的簡(jiǎn)化版本):注意,對(duì)于同一個(gè)寄存器(PORTA),有兩個(gè)背靠背的“BSET”指令。在Eval板上,我期望
2019-07-17 07:36:31

LTC1645與LTCI1735(采用SEPIC變換器)構(gòu)成3.3V和5V熱插拔電路

---- 背靠背MOSFET管Q1-A和Q1-B都接到V(IN1)(5V)電源,而Q3-A和Q3-B接到V(IN2)(3.3V)電源。使用背靠背MOSFET管的原因是防止內(nèi)部二極管與5V和3.3V
2010-03-03 21:53:01

MOS管開(kāi)啟有響聲

我用的是NTMFS4935N的MOS管,采用背靠背設(shè)計(jì),電流不超過(guò)2A,在充電的時(shí)候,開(kāi)關(guān)切換時(shí)有“吱吱”的響聲,請(qǐng)問(wèn)這是MOS管在響么?
2012-07-19 09:44:26

MOS管漏源極導(dǎo)通的原因是什么?

普通N MOS管給柵極一個(gè)高電壓 ,漏極一個(gè)低電壓,漏源極就能導(dǎo)通。這個(gè)GS之間加了背靠背的穩(wěn)壓管,給柵極一個(gè)4-10V的電壓,漏源極不能導(dǎo)通。是不是要大于柵源擊穿電壓VGSO(30v)才可以?
2019-06-21 13:30:46

N溝道增強(qiáng)型場(chǎng)效應(yīng)管的工作原理

本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:03 編輯 N溝道增強(qiáng)型場(chǎng)效應(yīng)管的工作原理工作原理:1柵源電壓V(GS)的控制作用: 當(dāng)V(GS)=0V時(shí),因?yàn)槁┰粗g被兩個(gè)背靠背的PN
2012-07-06 16:30:55

N溝道增強(qiáng)型場(chǎng)效應(yīng)管的工作原理

本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:03 編輯 N溝道增強(qiáng)型場(chǎng)效應(yīng)管的工作原理工作原理:1柵源電壓V(GS)的控制作用: 當(dāng)V(GS)=0V時(shí),因?yàn)槁┰粗g被兩個(gè)背靠背的PN
2012-07-06 16:34:53

N溝道增強(qiáng)型場(chǎng)效應(yīng)管的工作原理

本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:06 編輯 N溝道增強(qiáng)型場(chǎng)效應(yīng)管的工作原理工作原理:1柵源電壓V(GS)的控制作用: 當(dāng)V(GS)=0V時(shí),因?yàn)槁┰粗g被兩個(gè)背靠背的PN
2012-07-05 11:27:29

xilinx和altera區(qū)別分析

好。 另外就是關(guān)于塊RAM,Xilinx的雙口RAM是真的,Altera的沒(méi)有雙口RAM,如果你要實(shí)現(xiàn)真正的雙口RAM,只能用兩塊RAM來(lái)背靠背地實(shí)現(xiàn),這樣你的RAM資源就少了一半,如果你的應(yīng)用對(duì)片內(nèi)雙口RAM的需求很重要,用Altera的就劃不來(lái)。更多資料請(qǐng)點(diǎn)擊下載:[hide][/hide]
2012-02-28 14:40:59

一種利用背靠背變換器代替交流電機(jī)及其機(jī)械負(fù)載的虛擬電機(jī)系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案

、楊歡、顧小衛(wèi)、趙榮祥,在2020年第6期《電工技術(shù)學(xué)報(bào)》上撰文,提出一種利用背靠背變換器代替交流電機(jī)及其機(jī)械負(fù)載的虛擬電機(jī)系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案。仿真和實(shí)驗(yàn)表明,該虛擬電機(jī)系統(tǒng)可以準(zhǔn)確模擬異步電機(jī)在正常狀態(tài)以及...
2021-09-09 09:38:02

為什么我們用的是交流電,不是直流電?

采用直流背靠背或常規(guī)直流隔開(kāi),以控制交流同步電網(wǎng)的規(guī)模。隨著西部開(kāi)發(fā)號(hào)角的吹響,預(yù)計(jì)今后十幾年內(nèi)直流輸電項(xiàng)目不少。我國(guó)采用的直流輸電類型:①超過(guò)30km左右的水下電纜。 ②兩個(gè)交流系統(tǒng)之間的異步聯(lián)接
2017-05-11 20:56:59

二極管的浪涌電流是怎么回事?

一粒管子反復(fù)測(cè)試,始終加小于擊穿電壓的電壓,最后管子被擊穿了,而且是永久擊穿。它是背靠背的雙二極管!
2023-04-04 11:52:33

關(guān)于PNP晶體管的常見(jiàn)問(wèn)題

的規(guī)則,則可以互換使用NPN和PNP晶體管。雙極晶體管實(shí)際上是兩個(gè)背靠背連接的二極管,基極用作公共連接。PNP 結(jié)點(diǎn)如何工作?PNP晶體管是由夾在兩個(gè)P型半導(dǎo)體之間的N型半導(dǎo)體組成的雙極結(jié)型晶體管
2023-02-03 09:45:56

單相PWM整流啟動(dòng)沖擊問(wèn)題

各位老師們好,最近在做一個(gè)背靠背的ACAC電路,前級(jí)是單相pwm整流,交流電壓為市電電壓,小電壓?jiǎn)?dòng)都是對(duì)的,電壓和電流都能控制的很好,出現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題就是系統(tǒng)啟動(dòng)瞬間交流側(cè)電流有個(gè)沖擊,隨著電壓的升高
2019-10-10 11:01:25

變壓器上的背靠背測(cè)試電路

將不容易獲得。因此,將浪費(fèi)大量能源。背靠背測(cè)試確定變壓器中的最大溫升,因此根據(jù)變壓器的能力選擇負(fù)載。   背靠背測(cè)試電路   兩個(gè)相同的變壓器用于背對(duì)背測(cè)試??紤] TR1和 TR2是變壓器的初級(jí)繞組
2023-04-23 18:19:36

如何以更少的成本獲得更多的系統(tǒng)電源保護(hù)?

放置在一起反對(duì)負(fù)電流。然而,結(jié)果是成本高昂的兩個(gè) MOSFET 的背靠背配置,其固有二極管反向偏置。集成背靠背 MOSFET如果使用分立 MOSFET(如圖 1 所示),則背靠背配置的需求是顯而易見(jiàn)
2022-03-14 11:14:23

如何使用S32K146定期對(duì)單個(gè)ADC通道進(jìn)行采樣?

;PDB定時(shí)器在讀取ADC轉(zhuǎn)換后重新啟動(dòng),但使用這種方法,采樣周期略長(zhǎng)于PDB延遲時(shí)間。最好的方法是什么?我在參考手冊(cè)中讀到 PDB 具有“背靠背”模式,但我相信這是為了按順序讀取多個(gè)通道,而不是定期讀取單個(gè)通道。
2023-05-30 12:30:31

永磁直驅(qū)式風(fēng)力發(fā)電matlab/simulink仿真模型 精選資料分享

采用背靠背雙PWM變流器,先整流,再逆變。不僅實(shí)現(xiàn)電機(jī)側(cè)的有功、無(wú)功功率的解耦控制和轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié),而且能實(shí)現(xiàn)直流側(cè)電壓控制并穩(wěn)定直流電壓和網(wǎng)側(cè)變換器有功、無(wú)功功率的解耦控制風(fēng)速控制可以有線性變風(fēng)速,或者
2021-07-12 06:34:21

求教這個(gè)電源切換電路的原理是什么?

://bbs.elecfans.com/jishu_1130745_1_1.html感覺(jué)樓主要實(shí)現(xiàn)的功能和我要實(shí)現(xiàn)的很接近,帖子里有老師貼出了兩個(gè)MOSFET背靠背的切換電路圖,但是我沒(méi)有太明白這個(gè)電路圖具體是怎么工作的以及如何實(shí)現(xiàn)外部電源供電時(shí)的自動(dòng)切換?對(duì)模電知識(shí)很欠缺,期望能得到大家的指點(diǎn)。謝謝!
2017-10-25 14:20:15

直驅(qū)式永磁和雙饋風(fēng)電并網(wǎng)仿真Matlab/Simulink模型 精選資料推薦

采用背靠背雙PWM變流器,先整流,再逆變。不僅實(shí)現(xiàn)電機(jī)側(cè)的有功、無(wú)功功率的解耦控制和轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié),而且能實(shí)現(xiàn)直流側(cè)電壓控制并穩(wěn)定直流電壓和網(wǎng)側(cè)變換器有功、無(wú)功功率的解耦控制風(fēng)速控制可以有線性變風(fēng)速,或者
2021-07-12 06:53:30

請(qǐng)問(wèn)直流電源處單向TVS可以用雙向TVS代替嗎?

直流電源處單向TVS能否用雙向TVS代替?按說(shuō)雙向TVS原理上相當(dāng)于兩個(gè)單向TVS背靠背,雙向保護(hù),但是好像一般都是直流的地方只用單向不用雙向。到底在直流電源處雙向TVS能否替代單向TVS呢?
2019-09-19 02:31:29

高壓直流輸電系統(tǒng)的組成部分以及常見(jiàn)類型有哪些?

的傳輸線。因此,極點(diǎn)一詞是指直流電的路徑,其相對(duì)于地球具有相同的極性??倵U包括變電站桿和輸電線路桿。  高壓直流輸電系統(tǒng)的類型  下面將詳細(xì)介紹不同類型的高壓直流輸電系統(tǒng)?! ?b class="flag-6" style="color: red">背靠背高壓直流輸電站  在同一
2023-04-19 18:14:54

高壓直流輸電的優(yōu)勢(shì)有哪些?

  什么是高壓直流輸電?   電力在高壓直流 (HVDC) 系統(tǒng)的發(fā)送端從交流電 (AC) 轉(zhuǎn)換為直流電 (DC)。   高壓直流輸電的優(yōu)勢(shì)   1)傳輸成本低   輸電成本由多種因素決定,包括終端
2023-04-25 16:05:23

利用16C554實(shí)現(xiàn)主從式單片機(jī)遠(yuǎn)距離通信擴(kuò)展

通過(guò) 16C554完成上位主機(jī)對(duì)多臺(tái) MODEM的控制,采用背靠背連接實(shí)現(xiàn)主機(jī)與下位機(jī)的遠(yuǎn)距離通信。該系統(tǒng)已成功地用于城市交通路口的信息傳輸。
2009-04-08 09:49:4841

什么是功率MOSFET

結(jié)構(gòu)上,它由兩個(gè)背靠背的結(jié)實(shí)現(xiàn)(這不是一筆大交易,早在Bardeen 之前,我們可能就是采用相同的結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)了共陰極),但是,在功能上它是完全不同的器件,就像一個(gè)控制發(fā)射極電
2009-10-17 15:38:0629

新型電控可重構(gòu)天線陣全向單元設(shè)計(jì)

該文提出了一種性能良好的新型方向圖可重構(gòu)天線陣全向印刷單元天線。該天線由兩對(duì)半波振子背靠背印刷在介質(zhì)板上構(gòu)成,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單緊湊。相對(duì)帶寬達(dá)50%(VSWR<2),在工作頻帶內(nèi),
2010-03-06 11:38:4724

直流輸電基礎(chǔ)

直流輸電基礎(chǔ)有直流輸電的發(fā)展概況,直流輸電系統(tǒng)的構(gòu)成,逆變的概念等詳細(xì)內(nèi)容。
2010-03-19 08:16:2023

三極管性能總結(jié)

通過(guò)工藝的方法,把兩個(gè)二極管背靠背的連接起來(lái)級(jí)組成了三極管。
2010-06-03 08:32:4170

基于DSP的輕型直流輸電技術(shù)

輕型直流輸電技術(shù)(HVDC Light)是20世紀(jì)90年代,在高壓直流輸電(HVDC)技術(shù)基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的一項(xiàng)新技術(shù)。本文建立了一個(gè)背靠背輕型直流輸電的物理模型。選用了TI公司專為基于控制的應(yīng)
2010-07-27 17:24:0915

高壓直流輸電系統(tǒng)的穩(wěn)定性分析

維持高壓直流輸電系統(tǒng)的穩(wěn)定、可靠運(yùn)行是一項(xiàng)基本的要求。HVDC-r"程單極大地回路引起的直流偏磁、電力系統(tǒng)背景諧波和各種電力系統(tǒng)擾動(dòng)等都有可能使HVDC系統(tǒng)運(yùn)行于非理想
2010-11-08 16:47:2748

特高壓直流輸電系統(tǒng)的基本設(shè)計(jì)規(guī)則

綜述了在±750~±800 kV 范圍的特高壓級(jí)別直流輸電(UHVDC)方案的基本設(shè)計(jì)要求。作為參考,UHVDC的額定功率選為5 000 MW,輸電距離定在2 000 km,并給出了直流線路電阻為18 Ω功率為5 00
2010-11-30 13:30:1527

晶體管基礎(chǔ)知識(shí)

晶體管基礎(chǔ)知識(shí) 雙極結(jié)型三極管相當(dāng)于兩個(gè)背靠背的二極管 PN 結(jié)。正向偏置的 EB 結(jié)有空穴從發(fā)射極注入基區(qū),其中大部分空穴能夠到達(dá)集
2008-06-19 09:50:141643

背-靠-背巴倫測(cè)試電路圖

背-靠-背巴倫測(cè)試電路圖 用背靠背的方法來(lái)得到巴倫插入損耗的特性值圖7 是
2008-07-23 11:43:202713

高壓直流輸電直流有源濾波器---采用滯環(huán)比較控制方式的研究

高壓直流輸電直流有源濾波器 采用滯環(huán)比較控制方式的研究   高壓直流(HVDC)輸電系統(tǒng)在整流和逆變過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生大量
2009-07-10 09:37:131270

三相PFC矩陣變換器電路拓?fù)浼肮ぷ髟?/a>

LTC1645熱插拔控制電路工作原理

LTC1645熱插拔控制電路工作原理 ---- 背靠背MOSFET管Q1-A和Q1-B都接到V(IN1)(5V)電源,而Q3-A和Q3-B接到V(IN2)(3.3V)電源。使用背靠背MOSFET管的原因是防止內(nèi)部二極管與5V和3
2010-03-03 21:52:391366

背靠背直流電站控制系統(tǒng)研究

目前,高壓直流輸電技術(shù)日趨成熟,它在長(zhǎng)距離輸電、電網(wǎng)互連方面的獨(dú)特優(yōu)點(diǎn),已作為交流輸電技術(shù)有力的補(bǔ)充而在全世界范圍內(nèi)廣泛應(yīng)用。尤其在于電網(wǎng)互聯(lián)方面,自從我國(guó)第一條
2011-08-22 17:34:3122

輕型直流輸電控制技術(shù)及實(shí)現(xiàn)

本文主要研究輕型 直流輸電 系統(tǒng)的控制技術(shù)及其應(yīng)用。首先建立輕型直流輸電穩(wěn)態(tài)、動(dòng)態(tài)模型和VSC 換流器的DQ 軸模型,介紹了HVDC Light 控制系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)及幾種基本的控制方式;在此基
2011-08-26 17:13:3431

柔性直流輸電技術(shù)分析

從技術(shù)上來(lái)說(shuō), 柔性直流 輸電是以電壓源換流器為核心的新一代直流輸電技術(shù),其采用最先進(jìn)的電壓源型換流器和全控器件,是常規(guī)直流輸電技術(shù)的換代升級(jí)。相比于交流輸電和常規(guī)
2011-10-24 14:04:203559

基于LTCC的超寬帶毫米波收發(fā)前端

本文從LTCC層間互連結(jié)構(gòu)的集總電路模型出發(fā),基于阻抗匹配理論研究了X波段的微帶一帶狀線過(guò)渡,測(cè)得背靠背結(jié)構(gòu)損耗小于1.4dB,回波損耗基本優(yōu)于-10dB,可解決前端中布線交叉的問(wèn)
2011-11-11 15:18:1041

基于直驅(qū)永磁同步風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)的控制器設(shè)計(jì)與研究

直驅(qū)永磁同步風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)采用了背靠背雙PWM變流器,基于解耦控制策略的PI控制器用于實(shí)現(xiàn)對(duì)系統(tǒng)機(jī)側(cè)和的網(wǎng)側(cè)的有效控制。工程上PI參數(shù)多采用試驗(yàn)加試湊的方式,造成大量人力浪費(fèi)
2013-03-12 15:30:5451

三峽一廣州直流輸電工程CAN總線設(shè)計(jì)特點(diǎn)

摘要:介紹了控制就地總線(CAN)的特點(diǎn)和主要技術(shù)指標(biāo);以CAN總線在三廣直流輸電工程中的應(yīng)用為例。闡述了 CAN總線的設(shè)計(jì)規(guī)則和設(shè)計(jì)特點(diǎn),簡(jiǎn)示了三廣直流工程中CAN網(wǎng)冗余結(jié)構(gòu)配置,并指出了CAN總線設(shè)計(jì)嚴(yán)格遵循設(shè)計(jì)規(guī)則的重要性。
2016-11-05 14:27:420

基于儲(chǔ)能裝置的風(fēng)火打捆直流輸電系統(tǒng)穩(wěn)定性研究

基于儲(chǔ)能裝置的風(fēng)火打捆直流輸電系統(tǒng)穩(wěn)定性研究_賽亞勒_阿布都力江
2016-12-29 14:40:191

直流輸電技術(shù)的特點(diǎn)及特高壓優(yōu)缺點(diǎn)的分析

一、直流輸電技術(shù)的優(yōu)點(diǎn) 1.經(jīng)濟(jì)方面: (1)線路造價(jià)低。對(duì)于架空輸電線,交流用三根導(dǎo)線,而直流一般用兩根,采用大地或海水作回路時(shí)只要一根,能節(jié)省大量的線路建設(shè)費(fèi)用。對(duì)于電纜,由于絕緣介質(zhì)的直流強(qiáng)度
2017-11-02 10:38:497

柔性直流輸電系統(tǒng)動(dòng)態(tài)性能改善方法

能力。提出了一種不影響幅頻特性的相位校正方法,分析了該相位校正方法的適用性及應(yīng)用限制。將上述相位校正方法應(yīng)用到魯西背靠背異步聯(lián)網(wǎng)工程柔性直流單元的控制系統(tǒng)穩(wěn)定性分析中,建立了系統(tǒng)在靜止坐標(biāo)系下的精確等效分析模型,
2017-12-15 16:55:339

風(fēng)電直流輸電系統(tǒng)斷線故障保護(hù)及恢復(fù)

基于一種適用于海上風(fēng)電傳輸?shù)碾p極性直流輸電系統(tǒng)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),詳細(xì)介紹了其關(guān)鍵設(shè)備及控制模式,分析了該直流輸電系統(tǒng)在永久性直流斷線故障時(shí)的故障特性。為抑制故障引起的過(guò)電壓現(xiàn)象,采用一種將閉鎖電壓源型換流器
2017-12-25 10:28:536

柔性高壓直流輸電系統(tǒng)的變流器的自適應(yīng)均壓方法

并計(jì)算了采用該自適應(yīng)均壓方法的功率器件平均開(kāi)關(guān)頻率的解析表達(dá)式。通過(guò)160 kV/400 MVA的MMC仿真系統(tǒng)驗(yàn)證了所提出的自適應(yīng)均壓算法的有效性和平均開(kāi)關(guān)頻率計(jì)算的正確性。最后,在RT-LAB實(shí)時(shí)仿真實(shí)驗(yàn)平臺(tái)中搭建了350 kV/IOOO MW的MMC背靠背系統(tǒng),對(duì)上述方法進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證。實(shí)驗(yàn)
2017-12-29 10:01:5513

多端柔性直流輸電系統(tǒng)的下垂控制

電壓源型變流器技術(shù)發(fā)展日臻成熟,電壓等級(jí)及容量不斷提高,已成功用于柔性直流輸電系統(tǒng),并展現(xiàn)出高電壓、大容量和多端柔性直流輸電系統(tǒng)應(yīng)用的發(fā)展態(tài)勢(shì)。本文結(jié)合世界首個(gè)多端柔性直流輸電工程,針對(duì)多端柔性直流
2018-01-03 10:45:295

全球最高容量最大的柔性直流輸電工程在中國(guó)正式投運(yùn)

世界電壓等級(jí)最高、容量最大的柔性直流輸電工程——云南電網(wǎng)與南方電網(wǎng)主網(wǎng)魯西背靠背直流異步聯(lián)網(wǎng)工程柔性直流單元建成并正式投運(yùn)。該工程位于云南省曲靖市羅平縣魯西村,在世界上首次采用大容量柔性直流與常規(guī)
2018-03-29 10:06:004874

混合型多端直流輸電系統(tǒng)

電網(wǎng)換相型高壓直流輸電系統(tǒng)Oine commutated converter based high voltage direct current, LCC-HVDC)型直流輸電系統(tǒng)難以引出功率分支
2018-01-29 13:49:1814

智能電網(wǎng)的基礎(chǔ)詳細(xì)教程:高壓直流輸電

高壓直流輸電:將三相交流電通過(guò)換流站整流變成直流電,然后通過(guò)直流輸電線路送往另一個(gè)換流站逆變成三相交流電的輸電方式
2018-04-19 16:35:003163

柔性直流輸電系統(tǒng)絕緣配合

絕緣配合設(shè)計(jì)是柔性直流輸電工程的關(guān)鍵設(shè)計(jì)技術(shù)之一,總結(jié)了柔性直流輸電換流站絕緣配合原則,基于+350 kV/1200 MW柔性直流輸電工程的系統(tǒng)主接線和主設(shè)備參數(shù),提出了2種柔性直流換流站絕緣配合
2018-02-09 15:09:2116

高壓直流輸電系統(tǒng)的基本結(jié)構(gòu)及原理

高壓直流輸電系統(tǒng)(HVDC)控制方式更加靈活,潮流控制快速,在電力系統(tǒng)中得到廣泛應(yīng)用。電力電子技術(shù)是高壓直流輸電發(fā)展的主要技術(shù)支撐,使用晶閘管換流器的系統(tǒng)成為研究熱點(diǎn),對(duì)于新型的大功率全控型半導(dǎo)體
2018-03-06 10:32:4221

直流輸電的電力系統(tǒng)無(wú)功備用優(yōu)化

目前無(wú)功備用研究較少涉及包含直流輸電線路的電力系統(tǒng)。提出一種針對(duì)交直流混聯(lián)系統(tǒng)的電力系統(tǒng)無(wú)功備用優(yōu)化模型?;诮?b class="flag-6" style="color: red">直流混聯(lián)潮流方程,該模型首先利用發(fā)電機(jī)端電壓及無(wú)功功率控制靈敏度定義直流輸電系統(tǒng)的有效
2018-03-06 11:34:520

世界首個(gè)特高壓混合直流工程開(kāi)建_烏東德送電直流輸電工程

)柔性直流、浙江舟山±200千伏五端柔性直流、廈門±320千伏柔性直流等工程,并在魯西背靠背換流站工程中應(yīng)用了電壓±350千伏、單元容量100萬(wàn)千瓦的柔直技術(shù)。同時(shí),在建的渝鄂直流背靠背聯(lián)網(wǎng)工程應(yīng)用電
2018-03-17 11:58:0018265

超高壓直流輸電系統(tǒng)預(yù)測(cè)

本文提出了超高壓直流輸電系統(tǒng)可靠性預(yù)測(cè)的數(shù)學(xué)模型及工程方法。采用能量可用率評(píng)價(jià)超高壓直流輸電系統(tǒng)的可靠性,使用從統(tǒng)計(jì)期間扣除計(jì)劃停運(yùn)小時(shí)的能量可用率與檢修系數(shù)評(píng)價(jià)超高壓直流輸電系統(tǒng)的固有可靠性,采用
2018-03-28 10:21:000

LCC-MMC混合直流輸電系統(tǒng)啟動(dòng)控制

基于電網(wǎng)換相換流器(Line Commutated Converter, LCC)的高壓直流輸電系統(tǒng)具有傳輸容量大、可靠性高、損耗小和造價(jià)低等優(yōu)點(diǎn),目前已廣泛應(yīng)用于遠(yuǎn)距離架空線輸電、海底電纜輸電
2018-04-23 11:25:193

阿里云“千企億智”計(jì)劃發(fā)布!助力10億臺(tái)智能設(shè)備升級(jí)

優(yōu)選1000家企業(yè),從個(gè)性化的智能解決方案到技術(shù)支持到銷售渠道提供背靠背的全方位服務(wù)。
2019-05-18 11:31:142855

74LS245總線收發(fā)器介紹

收發(fā)器使用背靠背三態(tài)緩沖器將不同設(shè)備連接到共用通信總線,雙向共享數(shù)據(jù)。
2019-06-23 10:48:0217346

直流輸電原理_直流輸電優(yōu)缺點(diǎn)

直流輸電主要由換流站(整流站和逆變站)、直流線路、交流側(cè)和直流側(cè)的電力濾波器、無(wú)功補(bǔ)償裝置、換流變壓器、直流電抗器以及保護(hù)、控制裝置等構(gòu)成。
2020-01-07 10:23:0516106

高壓直流輸電系統(tǒng)的接線方式

運(yùn)行中的高壓直流輸電系統(tǒng)常采用的接線方式有:
2020-09-09 10:03:248821

PMOS管背靠背用法詳解

這篇文章來(lái)自于微信群的一次交流,主角就是下面的這個(gè)電路。 2個(gè)PMOS并聯(lián) 電路描述: Q3是三極管,Q1和Q2是PMOS管,左右兩邊的+12V是輸入,VIN是輸出,用來(lái)給模塊供電,PHONE_POWER是控制信號(hào)。 電路邏輯: PHONE_POWER 輸出高電平時(shí),Q3導(dǎo)通,Q1和Q2導(dǎo)通,VIN=+12V; PHONE_POWER輸出低電平時(shí),Q3截止,Q和Q2截止,VIN=0V; 所以看起來(lái)這個(gè)電路很簡(jiǎn)單, 問(wèn):為什么用兩個(gè)PMOS,Q1和Q2,用一個(gè)PMOS是不是也可以? 懂得人一看就知道了,Q1和Q2導(dǎo)通時(shí),左右兩邊12V并聯(lián)增加電
2020-10-16 14:15:0527303

三極管放大電路的一些問(wèn)題和解答

從結(jié)構(gòu)上看,圖1.2.1(a)所示三極管就是兩只背靠背的四結(jié),好像是兩只背靠背的二極管。如圖1.2.1(b)所示。但兩者的工作有本質(zhì)的區(qū)別,兩只背靠背的二極管是沒(méi)有放大作用的當(dāng)D2
2020-12-14 08:00:001

高壓直流輸電原理圖_高壓直流輸電應(yīng)用

高壓直流輸電:將三相交流電通過(guò)換流站整流變成直流電,然后通過(guò)直流輸電線路送往另一個(gè)換流站逆變成三相交流電的輸電方式。
2021-01-04 16:44:1914557

基于Matlab的直流輸電系統(tǒng)動(dòng)態(tài)特性分析

基于Matlab的直流輸電系統(tǒng)動(dòng)態(tài)特性分析(電源技術(shù)期刊投稿到錄用)-該文檔為基于Matlab的直流輸電系統(tǒng)動(dòng)態(tài)特性分析講解文檔,是一份很不錯(cuò)的參考資料,具有較高參考價(jià)值,感興趣的可以下載看看………………
2021-09-15 12:23:274

基于MATLAB-Simulink的高壓直流輸電系統(tǒng)仿真研究

基于MATLAB-Simulink的高壓直流輸電系統(tǒng)仿真研究(安徽理士電源技術(shù)有限公司屬于什么)-文檔為基于MATLAB-Simulink的高壓直流輸電系統(tǒng)仿真研究總結(jié)文檔,是一份不錯(cuò)的參考資料,感興趣的可以下載看看,,,,,,,,,,,,,
2021-09-17 14:22:2132

高壓直流輸電的半邊模型

高壓直流輸電的半邊模型(電源技術(shù)是sci嗎)-?自己做的高壓直流輸電的半邊模型,采用定電流控制。在普通12脈波高壓直流輸電的基礎(chǔ)上,替換b、c相的變壓器為移相變壓器,消除了11、13次諧波。
2021-09-27 14:38:019

500kV高壓直流輸電系統(tǒng)仿真模型

500kV高壓直流輸電系統(tǒng)仿真模型(安徽理士電源技術(shù)有限公司電話)-?直流輸電比起交流輸電更適合進(jìn)行遠(yuǎn)距離高壓輸電,基于PSCAD電磁暫態(tài)仿真軟件構(gòu)建了交流系統(tǒng)、換流變圧器、換流器、交-直流濾波器、平波電抗器及直流輸電線路等的仿真模型,并以此搭建了500kV高壓直流輸電系統(tǒng)仿真模型,驗(yàn)證了該模型的準(zhǔn)確性。
2021-09-27 14:45:3956

多端直流輸電系統(tǒng)

多端直流輸電系統(tǒng)(深圳理士奧電源技術(shù)有限公司)-多端直流輸電系統(tǒng)(multi-terminal DC,MTDC)為解決 大型風(fēng)電基地功率外送的瓶頸問(wèn)題提供了一個(gè)最佳解決方 案。研究了基于電壓源換流器
2021-09-28 09:48:0310

高壓直流輸電優(yōu)缺點(diǎn),對(duì)比交流輸電

1、高壓直流輸電的好處 (1)直流輸電兩端交流系統(tǒng)之間同步運(yùn)行的穩(wěn)定性沒(méi)有問(wèn)題,傳輸能量和距離不受同步運(yùn)行穩(wěn)定性的限制。 (2) 直流電力線網(wǎng)絡(luò)用于促進(jìn)區(qū)域配電管理,在發(fā)生故障時(shí)促進(jìn)交流系統(tǒng)之間
2021-12-22 17:46:2521203

分享關(guān)于MOS管背靠背的使用方法

PMOS可以背靠背使用,那NMOS呢?
2022-11-12 15:44:403306

車規(guī)MOSFET技術(shù)確保功率開(kāi)關(guān)管的可靠性和強(qiáng)電流處理能力

大電流功率開(kāi)關(guān)管是一個(gè)串聯(lián)到主電源軌并由邏輯電路控制的低電阻MOSFET晶體管,集成了各種保護(hù)、診斷和檢測(cè)功能。在大功率汽車電源系統(tǒng)中,通過(guò)背靠背連接的 MOSFET開(kāi)關(guān)管
2023-02-10 15:04:40724

如何區(qū)分三極管NPN和PNP?

  BJT雙極型晶體管也就是三極管,是電流控制型器件;可看做是兩個(gè)背靠背的PN結(jié);有NPN和PNP兩種,那么怎么根據(jù)符號(hào)來(lái)區(qū)分是NPN還是PNP呢?
2023-02-12 14:37:198071

PIL硬件支持包開(kāi)發(fā)指南

在航空和汽車等安全攸關(guān)的行業(yè),如果采用基于模型的設(shè)計(jì)方法論(MBD),需要額外引入背靠背測(cè)試的概念,具體來(lái)說(shuō),使用模型開(kāi)發(fā)的過(guò)程中,背靠背測(cè)試包含 SIL(Software-in-the-Loop)和 PIL(Processor-in-the-Loop)兩種。
2023-02-28 09:21:051042

Juniper防火墻IPSec VPN的配置

Juniper 所有系列防火墻(除部分早期型號(hào)外)都支持 IPSec VPN,其配置方式有多種,包括:基于策略的 VPN、基于路由的 VPN、集中星形 VPN 和背靠背 VPN 等。在這里,我們主要介紹最常用的 VPN 模式:基于策略的 VPN。
2023-04-03 11:31:292628

柔性直流輸電的定義

柔性直流輸電是一種基于電壓源變換器、自開(kāi)關(guān)器件和脈寬調(diào)制(PWM)的新型傳輸技術(shù)。該技術(shù)具有向無(wú)源網(wǎng)絡(luò)供電、無(wú)換相故障、換相站間無(wú)通信、易于構(gòu)建多終端直流系統(tǒng)等優(yōu)點(diǎn)。
2023-04-23 14:55:103358

柔性直流輸電原理

柔性直流輸電作為新一代直流輸電技術(shù),其在結(jié)構(gòu)上與高壓直流輸電類似,仍是由換流站和直流輸電線路(通常為直流電纜)構(gòu)成。柔性直流輸電系統(tǒng)中兩端的換流站都是利用柔性直流輸電,由換流器和換流變壓設(shè)備,換流電抗設(shè)備等進(jìn)行組成。
2023-04-23 15:05:332563

柔性直流輸電的優(yōu)勢(shì)

高效輸電:柔性直流輸電可實(shí)現(xiàn)電力系統(tǒng)的優(yōu)化運(yùn)行和靈活調(diào)節(jié),大大提高能效和減少能量損耗。相較于傳統(tǒng)的交流輸電方式,柔性直流輸電在高容載、遠(yuǎn)距離送電方面更為優(yōu)越。
2023-04-23 15:10:312820

柔性直流輸電系統(tǒng)應(yīng)用場(chǎng)合

輸電技術(shù)的發(fā)展經(jīng)歷了從直流到交流,再到交直流共存的技術(shù)演變。隨著電力電子技術(shù)的進(jìn)步,柔性直流作為新一代直流輸電技術(shù),可使當(dāng)前交直流輸電技術(shù)面臨的諸多問(wèn)題迎刃而解,為輸電方式變革和構(gòu)建未來(lái)電網(wǎng)提供了一個(gè)嶄新的解決方案。
2023-04-23 15:15:10702

柔性直流輸電的電壓等級(jí)

柔性直流輸電的電壓等級(jí)是指直流傳輸系統(tǒng)的最高電壓值。一般而言,柔性直流輸電的電壓等級(jí)通常是很高的,以便用于高壓、長(zhǎng)距離、大容量輸電
2023-04-23 15:20:23984

柔性直流輸電技術(shù)的特點(diǎn)

柔性直流輸電是以電壓源換流器為核心的新一代直流輸電技術(shù),其采用最先進(jìn)的電壓源型換流器和全控器件,是常規(guī)直流輸電技術(shù)的換代升級(jí)。與傳統(tǒng)的直流輸電不同,是一種采用基于電壓源換流器、可控關(guān)斷器件和脈寬調(diào)制(PWM技術(shù))的新—代直流輸電技術(shù)。
2023-04-23 15:25:451502

柔性直流輸電的控制策略

柔性直流輸電(Flexible DC Transmission System,簡(jiǎn)稱FDTS)技術(shù)是一種應(yīng)用于HVDC系統(tǒng)的技術(shù),通過(guò)增設(shè)必要的電力電子設(shè)備,實(shí)現(xiàn)了直流電源的快速有源功率、無(wú)需沖擊便能實(shí)現(xiàn)直流電壓穩(wěn)定調(diào)節(jié)和控制,有效地解決了高壓直流輸電中的電氣可靠性、經(jīng)濟(jì)性和靈活性問(wèn)題。
2023-04-23 15:40:111065

柔性直流輸電的發(fā)展趨勢(shì)

柔性直流輸電指的是基于電壓源換流器(Valtage Source Converter,VSC)的高壓直流輸電(HVDC),是繼交流輸電、常規(guī)直流輸電后的一種新型直流輸電方式。
2023-04-23 15:48:051037

背靠背測(cè)試VS回歸測(cè)試

哪一種測(cè)試方法能更好地檢測(cè)軟件修改中的bug?來(lái)看看回歸測(cè)試與背靠背測(cè)試的比較吧
2022-11-07 10:22:30404

三極管的三區(qū)含義介紹

引言:BJT內(nèi)部含有兩個(gè)背靠背,互相影響的PN結(jié),當(dāng)這兩個(gè)PN結(jié)的偏置條件(正偏還是反偏)不同時(shí),BJT將呈現(xiàn)出不同的特性和功能,對(duì)應(yīng)四種工作狀態(tài):放大、飽和、截止、倒置。
2023-07-08 10:35:08919

直流輸電系統(tǒng)怎么做無(wú)功補(bǔ)償

直流輸電系統(tǒng)的應(yīng)用越來(lái)越廣泛,它以其高效、穩(wěn)定、低損耗等特點(diǎn),成為現(xiàn)代能源傳輸領(lǐng)域的熱門技術(shù)。然而,在直流輸電系統(tǒng)中,無(wú)功補(bǔ)償技術(shù)的作用卻不容忽視。
2023-10-07 15:07:12562

PMOS和NMOS為什么不能同時(shí)打開(kāi)?PMOS可以背靠背使用,那NMOS呢?

PMOS和NMOS為什么不能同時(shí)打開(kāi)?PMOS可以背靠背使用,那NMOS呢? PMOS和NMOS是兩種不同的MOSFET(MOS場(chǎng)效應(yīng)晶體管)。這兩種晶體管有著不同的電性質(zhì)和工作方式,因此不能同時(shí)
2023-10-23 10:05:221022

為什么使用高壓直流輸電?與交流輸電相比,有哪些優(yōu)勢(shì)?

至用戶端的一種電力輸電技術(shù)。相比于交流輸電,HVDC具有多項(xiàng)優(yōu)勢(shì)。 首先,HVDC具有較低的線損。在交流輸電系統(tǒng)中,電流會(huì)隨著電能傳輸而不斷變化,從而導(dǎo)致導(dǎo)線的電阻對(duì)輸電效率產(chǎn)生影響。而在HVDC系統(tǒng)中,電流是恒定的直流電,因此線路損耗更小。較低的線損意味著從發(fā)電到用戶之間的電能損失
2023-11-10 15:49:02750

高壓直流輸電和高壓交流輸電有什么區(qū)別?

到接收端。在高壓直流輸電系統(tǒng)中,電能首先經(jīng)過(guò)一個(gè)變壓器提高電壓,并通過(guò)直流輸電線路進(jìn)行傳輸。然后在接收端再次
2023-11-10 15:49:051318

電池多包并聯(lián)或者多電源并聯(lián)- 具有防倒灌的高邊開(kāi)關(guān)討論

和Ti的LM5069相比,這款國(guó)產(chǎn)的MX5069電壓更高85v,并且能夠接背靠背的MOSFET有防止電流倒灌的作用,同時(shí)有過(guò)流保護(hù),過(guò)壓保護(hù),軟起動(dòng)功能
2023-11-28 09:15:28451

什么是輸電系統(tǒng)輸電系統(tǒng)和配電系統(tǒng)的區(qū)別

輸電線路分為交流輸電直流輸電兩種方式。直流輸電是將發(fā)電廠發(fā)出的交流電通過(guò)整流站變換成直流電,經(jīng)直流電路輸送到受端后,逆變站把直流電轉(zhuǎn)換成交流電送到用戶。
2024-01-31 16:05:26212

高壓輸電直流還是交流 高壓輸電怎么減小損耗呢

直流輸電中,電能輸送的方向是固定的,也就是說(shuō)電流始終在一個(gè)方向上流動(dòng)。直流輸電具有輸送功率大、距離遠(yuǎn)、損耗小等優(yōu)點(diǎn),適用于海底電纜輸電、非同步運(yùn)行的交流系統(tǒng)之間的連絡(luò)等方面。
2024-02-02 10:45:31248

整流橋模塊好壞判斷 選擇整流橋模塊要考慮的參數(shù)

整流橋模塊主要分為全橋和半橋兩種類型。全橋是將四只整流二極管接成橋路的形式,而半橋則有多種結(jié)構(gòu),如將兩只二極管順向串聯(lián),或?qū)芍欢O管背靠背式反極性連接等。
2024-03-19 17:14:03284

已全部加載完成