在机电继电器时代,使用不同制造商的设备来实现冗余或备份功能的做法并不常见。在那个时代,人们很可能会看到一个面板上满是 Westinghouse 或 GE 的设备,但不会同时看到两者。忠诚度通常遵循严格的偏好路线,基于成本、功能和可靠性经验。在配电馈线面板上,通常会看到每个相位都有不同的过流继电器和单独的接地继电器。这种分立设备方案固有可靠性的推广与多功能微处理器继电器的引入相吻合,其中结合了以前不同的功能。乍一看,人们可能会认为机电接地继电器在任何相位继电器发生故障时提供更好的备份。有人认为,对于数字继电器,一次故障意味着整个保护方案的损失。然而,由于必须高于负载设置,机电相位继电器实际上在传统方案中接地继电器发生故障时无法提供备份。换句话说,这些方案没有提供完全的冗余和针对单一故障的保护。此外,机电继电器不提供任何形式的自我测试、监控和远程状态通信。
PTI Transformers LP,加拿大马尼托巴省温尼伯 ORCID:1. 0000-0002-1216-6513 doi:10.15199/48.2024.11.39 可再生能源收集器变压器摘要。太阳能发电站或风电场中的可再生能源集电变压器 (RCT) 将集电系统的电压转换为传输级电压。由于主要目标是提高电压,RCT 在此功能上与发电机升压 (GSU) 变压器相似,但有一些设计特点和操作特性使这些装置独一无二,例如典型的绕组配置星形-星形-埋置三角形,低压绕组通常通过中性点接地电抗器接地。设计必须考虑低压电流和电压中的谐波。抽象的。光伏站或风电场中的可再生能源站(RES站)的主变压器将来自主系统的电压转换为输电级电压。由于主要目的是提高电压,RCT 在这方面的功能与 GSU 变压器相似,但有一些设计特点和操作特性使这些装置独一无二,例如典型的三角形-星形绕组配置,低压绕组通常通过中性接地电感器接地。设计必须考虑低压电流和电压中谐波的存在。 (可再生能源发电站主变压器) 关键词:电力变压器、可再生能源发电站、过电压、谐波。可再生能源集电变压器 (RCT) 是一种专用电力变压器,它在太阳能发电站或风力发电场中,将电站集电系统的电压(通常为 34.5 kV)转换为传输电压水平,通常范围从 138 到 345 kV 或 500 kV。可再生能源站中 RCT 的位置如图 1 所示。虽然直接连接到逆变器的小功率变压器在论文和标准 [1, 2] 中有很好的描述,但集电变压器在已发表的参考文献或标准中并没有很好的描述。因此,本文的目标就是填补这一空白。图 1。集电变压器放置在集电母线和传输线之间;来自参考文献。 [1] 大多数可再生能源可能会出于不同的原因使用多个集电变压器,例如为了限制其物理尺寸(特别是为了运输或由于场地限制),或者利用电站设计理念的特点,例如分配负载或在故障期间在电站各部分之间转移负载,或紧急加载。由于 RCT 的主要目的是提高电压,因此该变压器的功能与发电机升压 (GSU) 变压器类似。然而,RCT 与 GSU 有许多区别,包括:(i)典型的绕组配置为星形-星形-埋地三角形,而 GSU 绕组采用星形-三角形连接,(ii)RCT 的低压绕组通常通过中性点接地电抗器 (NGR) 接地,而高压绕组
35.4. 真空处理…………………………………………………………………….. 115 36. 电气……………………………………………………………………………….. 115 36.1. 电气设备和线路………………………………………………………….. 115 36.2. 爆炸操作或活动的电气危险分类…………………………………………….. 116 36.3. 供电系统………………………………………………………………….. 117 36.4. 电气设备和仪表……………………………………………….. 119 36.5. 手持式、电池供电的灯和仪表………………………………….. 120 36.6.非额定延伸照明…………………………………………………………... 121 37. 电气测试仪器………………………………………………………………... 121 37.1. 本章专用术语…………………………………………………………... 121 37.2. 分类…………………………………………………………………………... 122 37.3. 批准和认证……………………………………………………………... 122 37.4. 与起爆电路一起使用的电气仪器………………………... 123 37.5. 与非起爆电路一起使用的电气仪器……………... 124 38. 电爆装置…………………………………………………………... 124 38.1.电磁辐射防护………………………………………………... 124 39. 静电…………………………………………………………………………………….. 126 39.1. 设备的接地和连接…………………………………………………... 126 39.2. 测试接地连接的设备接地………………………………………………………... 126 39.3. 导电地板、鞋子、地垫和腕带…………………………………... 127 39.4. 导电地板、鞋子、工作表面、腕带和橡胶软管规格……………………………………………………………... 127 39.5. 导电地板、鞋子、工作表面和腕带测试…
复合建筑,在接地,电流变压器,接地断开器,电涌逮捕器,断路器和公共汽车杆包括CCTV在内的通信和监测设备(包括CCTV)该站点还将包括外部复合围栏的一部分,高度为4.0米和安全围栏,并具有2号号码由于最初提交了该应用程序,因此BESS技术已经改变,因此设备总量减少了。不再需要的设备已从提案中删除,包括逆变器,低和高炮塔开关齿轮,辅助变压器和交流机舱。一些要素,包括安全围栏,贝斯单元,断路器,接地隔离器和涌现的捕捞剂的高度增加。尽管如此,开发的最大高度(总线杆的高度)尚未增加,将为8.2米。该提案的40MW容量与最初提交的相同。该地点将包括大院内的循环道路。由于整体化合物的现场区域减少,包括额外的景观,这将增加生物多样性的净收益。第二个声栅栏将包括在贝斯单元的南部。
(nust),Ceme,43701拉瓦尔品第,巴基斯坦摘要。可投掷的无人接地车辆重量轻,尺寸很小,易于部署和影响电阻式电阻,主要用于国内以及人类生命受到损害的军事用途,例如检查污水管道,搜索和救援行动等。主要挑战在考虑可抛出的UGV的同时,它是通过其材料特性可以看出的影响吸收能力。可抛出的UGV的车轮吸收了大部分影响,而不会损害内部结构。为了解决此问题,在ANSYS Workbench中设计和模拟了蜂窝结构的车轮。使用ANSYS Workbench中的显式动态分析工具对硫化橡胶和塑料复合PCTPE材料车轮进行了撞击。总变形,等效应力和应变结果在ANSYS的撞击测试中测试,该轴的撞击测试在混凝土表面中从10米高度下降,速度为14m/s。一种塑料复合材料PCTPE是3D打印的,并用于可投掷的无人接地车辆。关键字。无人接地车;复合材料;冲击测试; ansys;陆车;显式动态分析
第 1 章 — 简介 关于本指南 ...........................................1–1 写作惯例 .....。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。........1–1 相关出版物。...............................1–1 安装和检查 .....。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。.......1–3 主电源 ..............。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1–3 接地。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1–3 危险信息。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1–4 警告通知。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1–5 注意事项。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1-8
该设备可防止汽车环境中可能发生的电气瞬变。当电池线路上发生正瞬变时,设备将关闭(见图 7 和 8)。在这种情况下,电机不会短路。图 1 所示的反激二极管将保持存在。瞬变开始时输出级的状态由内部触发器保存。电池线路上的负瞬变(见图 7 和 8)将导致设置接地短路故障检测,因为它将导致设置输入端的电压低于接地短路阈值。但是,设备会在这些瞬变期间放电电解电容器。当产生的电源电压过低时,它将停止工作。