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  • 简介:摘要对新造同步电机绝缘试验方法进行分析、梳理和总结,结合同步发电机生产制造过程,对常用的几种绝缘检测方法和实践中遇到的问题进行分析和探讨,以加深对绝缘检测方法及相关注意事项的理解,有利于在电机新造过程中准确运用相关检测方法,分析判断电机的绝缘状态。

  • 标签: 电机检测 绝缘老化 绝缘电阻 对地耐压 匝间波形 泄露电流
  • 简介:摘要智能变电站时间同步技术利用时间同步系统为智能变电站中站控层、间隔层装置以及智能电子设备(IED)等提供可靠稳定的时间同步信息,同步数据的准确性直接影响测量数据的可用性和保护功能的品质。智能变电站目前主要采用1PPS、IRIG-B等单向时间信号或者基于网络的NTP网络时间协议。随着智能变电站对时间同步性能提出了更高要求,IEEE1588精确网络时间同步技术也被推广应用。评价智能变电站时间同步系统性能的标准是所有授时设备及被授时设备的时间准确度和稳定度。因此验证授时设备和被授时设备的准确度和稳定度是变电站的重要运维工作。目前智能变电站实际运行中,往往通过离线检查来判断时间同步设备和被授时设备是否满足时间同步性能的要求,这种检查方式只能说明设备在被检查时刻的准确度,不具备长期判断力。因此,为了在运行过程中能及时反应智能变电站时间同步系统的运行状态,对时间系统中授时设备和被授时设备在运行过程中出现的任何问题做到实时掌握和快速决策,建立对智能变电站时间同步系统的在线监测手段十分必要。

  • 标签: 智能变电站 时间同步 在线监测
  • 简介:摘要在我国不断推进城市化建设的过程中,各类型建筑拔地而起,在城市人口逐渐增多的情况下,高层建筑设施十分普遍,因此,电梯安全成为当前人们日常生活中的重要问题,在电梯中,曳引机制动器是电梯制停的保护装置,它的安全运行对电梯使用者起着极为重要的安全保障作用。基于此,本文主要内容研究了永磁同步无齿轮电梯曳引机的封星技术原理及应用。希望能为我国电梯行业贡献自己的微薄之力。

  • 标签: 封星技术 电梯曳引机 齿轮 永磁同步
  • 简介:摘要电机作为自动控制系统中的重要执行部件,负责将自动控制系统长度信号转换为直线形式的位移、角位移以及角速度或者速度改变量等参数再进行输出。将PLC应用于电机同步控制技术中,极大的提高了电机的运行效率,提高了对电机的控制质量和效果,使生产效率显著提高。本文就PLC控制电机同步技术及其应用进行了详细的讨论。

  • 标签: PLC控制电机 同步技术 应用研究
  • 简介:摘要在表演过程中,舞台上设置了各种类型和各种场景的需求,将其进行合理搭配,能够达到不同的效果。于是人们对舞台设备性能及产品质量要求提出更高的要求。

  • 标签: 机械 升降舞台 PLC 同步控制 稳定性
  • 简介:摘要:电力事业的迅速发展,电力自动化水平得到了显著提高。从供电服务的安全稳定角度来讲,对于电力企业的变电站来说,在它的电力自动化系统中,它的控制、保护、测量以及安全自动装置等都需要有精确标准的对时,这样可以确保电力系统各个环节之间的有序衔接,实现对电力设备的高效控制管理。本文通过对 GPS时钟同步技术的介绍分析,探讨了它在变电站电力自动化中的实际应用。

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  • 简介:摘要随着科学技术的高速发展,城市化发展水平不断提升,人们对电梯设备安全性的要求也是越来越高,封星技术在永磁同步曳引机中的应用逐渐广泛。利用封星技术在一定程度上能提高电梯的整体安全性,但也存在着一些应用弊端。从封星技术应用到永磁同步曳引机开始,业界就一直对其存在争议。

  • 标签: 永磁同步曳引机 封星技术 应用弊端
  • 简介:随着目前电力系统的不断优化,商业化运营也得到迅猛发展,对用电数据的采集、管理、监控等管控要求愈加严苛,工业企业等用电大户的用电详细数据的实时采集和监控可以实现用电数据科学管理,极大的提高电力系统的运营效率本文根据实践数据介绍了集先进性和精确性以及实时性于一体的用电数据的采集系统,以适应电力系统的需要满足不同用电大户的需求。

  • 标签: 电力系统 数据采集技术 应用
  • 简介:摘要在企业中建立健全灾备系统能保证业务运行的安全效应,特别是金融企业对灾备系统的依赖性比较大,一旦重要金融数据出现丢失或损坏现象,会造成企业巨大的经济损失,所以对这种提升数据信息抗灾性系统的研究具有重要作用。本文针对数据库同步技术在灾备系统中的应用进行了分析。

  • 标签: 灾备系统 数据库 同步技术
  • 简介:摘要我国电力科技伴随着科技发展而有了很大的进步,变电站在电力系统中有着重要的地位,变电站的运行状况与电力系统有着紧密的联系,所以,完善变电站方面的管理极为重要。近些年来,变电站在自动化领域越来越先进,在变电站自动化的进程中对各方面在时间上的要求也越加精准,时钟同步技术对时间上的精准程度能够满足这一要求,所以,时钟同步技术引用进变电站自动化中有着至关重要的作用。

  • 标签: 变电站 变电站自动化 时钟同步技术
  • 简介:摘要随着电力系统计量自动化系统建设进程的加快,对计量自动化系统的时间准确性要求越来越高。计量自动化系统缺乏系统时钟对时功能,造成了包括电能表在内的系统时间准确性不在控,且无法对电量进行精确采集。对此,提出了一种计量自动化系统时间同步的基本结构,给出了一种“主站—计量终端—电能表”的分层对时方案,并指出了系统对时和运维管理方面的要求。对时方案实施后,可为计量自动化系统各类终端及计量表计提供准确的时钟,以满足系统和设备对时间同步的要求,确保实时数据采集时间一致性。

  • 标签: 计量自动化系统 时间同步技术 实用化
  • 简介:摘要随着大型设备对电机质量要求的不断提高,大功率的永磁同步电机技术应运而生。大功率永磁同步电机技术发展的非常迅速,其简称为PMSM技术。目前主要应用于电动汽车、大型船舶、轨道交通中牵引系统中,本文主要介绍了PMSM技术的主要特点和优势,大功率永磁同步机的工作原理和主要应用的几大领域。

  • 标签: 永磁同步电机 工作原理 主要应用
  • 简介:摘要大气对于人类的生活至关重要,然而人类活动往往会使大量污染物质进入到环境中。当这些物质已足够的浓度保留一定时间之后,便会对人类健康、自然环境等造成一定的损害。尤其是在人类社会进入蒸汽时代和电力时代之后,对化石燃料的燃烧让大量的含硫、含氮化合物进入到大气中。当前我国着力于建设环境友好型社会,在这样的背景之下,本文特对电厂烟尘同步脱硫脱硝技术的应用与发展进行分析,希望能够减轻由于电厂燃煤而造成的大气污染。

  • 标签: 大气污染 氮氧化物 硫氧化物 同步脱硫脱硝
  • 简介:文章介绍了一种基于北斗授时技术、铷原子钟时标技术和网络时间协议(NetworkTimeProtocol。NTP)的电力广域时间同步技术体系,系统地阐述了电力信息化系统时间同步技术体系所涉及的体系架构、时间源技术、网络同步技术、网络安全配置策略和时间同步测试技术。目前该技术体系已经在电力信息化系统获得了实际应用。实践证明,对时精度可在全网范围内达到1s精度,充分满足了电力系统的网络设备、安全设备及信息化业务系统主机等的对时精度和一致性需求。同时由于采取了多项安全配置策略。保障了对时的安全性和可靠性。

  • 标签: 电力 信息化系统 时间同步 NTP
  • 简介:摘要目前,我国的综合国力在快速的发展,社会在不断的进步,首先研究了地铁车辆牵引变频器的电路结构、控制策略、分段同步控制等技术,随后分析了sPwM分段同步控制的优点,并在MATLAB中建立模型,验证了分段同步控制的优越性。最后利用软件的仿真功能建立牵引变频器的计算机仿真模型,并对电路进行各项仿真分析,对电路参数进行调试,察看并验证变频器输出瞬时波形和谐波情况。

  • 标签: 牵引变频器 分段同步控制 SPWM MATLAB
  • 简介:摘要在电力系统中,电能的生产、输送、分配、使用是同时进行的,系统中的电流、电压、功率是随时间一直变化,因而在监控分析系统运行状况过程中时间序列就起着决定性作用。本文以电力系统中常规配电35KV变电站为例,分析时间的重要性及对时技术的方式。

  • 标签: GPS 同步 时钟
  • 简介:摘要近年来,电子互感器越来越多的被应用到各个领域的数字化方面,电子式互感器的普及主要得益于数字同步和数字信息化的需要,目前网络通信技术正在以其迅猛的势头发展,这就对电子互感器的作用起了极大的推动作用。在现实操作过程中,数字同步与数字通信技术是其中不可或缺的部分,从正面影响着电子式互感器的性能。在应用了数字同步与数字通信技术之后,就能够使现有的信息成效转化成准确、可靠的生产力投入此电力系统中,这样就能够明显降低电力系统运营本钱,促进电力行业的持续化发展。基于此,本文对电子式互感器中数字同步和数字通信技术进行分析。

  • 标签: 电子式互感器 数字同步 数字通信技术
  • 简介:摘要:分段同步 控制技术近年来在工业生产等相关领域中得到广泛的应用。尤其是随着当前电气工程领域的快速进步,该技术也体现出 了更大的发展空间。基于此,在大功率变频器 中应用分段同步 控制技术,对提升大功率变频器 数据分析处理能力,是非常必要的。该技术的应用,对于大功率变频器 性能的提升,以及人机互动效率的提高,都有着重要的意义,同时对于行业发展、生产需求以及经济良性发展也有重要意义。

  • 标签: 大功率变频器 分段 同步 控制技术 运用分析
  • 简介:摘要随着直流输电、新能源、大电网、特高压直流(UHVDC)等技术的发展,同步调相机重新得到关注。UHVDC直流换流站配置同步调相机主要用于提供有功功率传输时消耗的无功功率,可以为电网的无功电压调节提供有效的技术手段,从而提高电网的动态电压稳定裕度,增强换流站接入的

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