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現(xiàn)代電力系統(tǒng)中直流偏磁治理技術(shù)的沿革具體是什么情況,求解?

z13408900620 2016-08-01 22:25:21 334  瀏覽
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參與評(píng)論

全部評(píng)論(1條)

  • 我為王ww 2016-08-02 00:00:00
      變壓器直流偏磁治理技術(shù)的研究有重要的工程實(shí)際應(yīng)用價(jià)值,受到地磁暴侵襲的高緯度國(guó)家,針對(duì)地磁感應(yīng)電流的YZ與消除的研究進(jìn)行得較早亦較多。   1990年,Kappenman指出GIC會(huì)使電力變壓器的磁化電流波形產(chǎn)生畸變,導(dǎo)致電網(wǎng)正常運(yùn)行遭到破壞,因此,研究GIC的檢測(cè)、補(bǔ)償和消除方法是非常重要的[3],1991年,Kappenmanshouchuang性地提出了在電力變壓器中性點(diǎn)與接地點(diǎn)之間,串聯(lián)一個(gè)電容器,隔斷GIC流入變壓器的通路的方法[8],并通過仿真實(shí)驗(yàn)證明了這種方法的有效性,KappenmanZ后還指出,如果改善這種電容隔直的方法,還需要加裝旁路裝置。1992年,文獻(xiàn)[9]以魁北克水電站Radisson/LG2聯(lián)合體為對(duì)象,提出了幾種YZ直流電流的方案:將中性線串聯(lián)工頻阻抗較小的電容器,以間隙、可觸發(fā)間隙及MOV等實(shí)現(xiàn)中性點(diǎn)電容器的快速過電壓保護(hù),方案還配備有機(jī)械旁路開關(guān)。1994年,文獻(xiàn)[10]提出了在電力變壓器中性線與接地點(diǎn)間串入與GIC反向的直流電源方法,并在通過實(shí)驗(yàn)證明,當(dāng)存在GIC時(shí),直流電源能夠有效啟動(dòng)并注入與之相反的直流電流,從而達(dá)到Y(jié)Z直流偏磁的效果。1996年初,美國(guó)DEI公司開發(fā)了4套很復(fù)雜的變壓器隔直裝置;2003年又根據(jù)Siemens提供的參數(shù)開發(fā)了10套變壓器隔直裝置,并用于靠近印度的一條HVDC終端站的變壓器;此裝置由1個(gè)4000μF(50Hz時(shí)Xc=0.8Ω)隔直/通交電容器、2組反并聯(lián)的大電流旁路通道及機(jī)械開關(guān)旁路組成[11]。2005年,文獻(xiàn)[12]利用電力電子技術(shù)開發(fā)出電容器+晶閘管旁路方式的變壓器中性點(diǎn)電容隔直裝置。John Kappenman針對(duì)對(duì)U.S電網(wǎng),進(jìn)行了輸電線路普遍串接電容器的仿真,結(jié)果表明能有效YZGIC,但會(huì)產(chǎn)生一部分無(wú)功功率;John Kappenman也對(duì)部分高壓變壓器進(jìn)行了加裝中性點(diǎn)電阻的實(shí)驗(yàn),結(jié)果表明,對(duì)部分高壓變壓器加裝不同阻值的中性點(diǎn)電阻時(shí),雖然從整體上有YZGIC的效果,但都不能完全隔絕GIC通路,且僅憑電壓高低劃分變壓器是否安裝YZ電阻,未必能夠達(dá)到全局治理的目的,還需要進(jìn)行一定的分布策略論證[13]。   在我國(guó),對(duì)直流偏磁治理方面的研究起步較晚。2000年,薛向黨等人在考慮地磁感應(yīng)電流引起的直流偏磁方面,首次分析了補(bǔ)償和消弱GIC的機(jī)理,并從理論上提出消除或YZ地磁感應(yīng)電流的方法有:外加直流電源法、自激補(bǔ)償GIC法、串接電容或電阻法等。在文獻(xiàn)[14]中,薛向黨等人還指出補(bǔ)償和消除GIC存在的共同問題是變壓器中性點(diǎn)不能有效接地。   2005年,有學(xué)者提出了在變壓器中性點(diǎn)注入反向直流電流的方法[15],其主要原理是將電源經(jīng)調(diào)壓器調(diào)壓后,再經(jīng)硅整流經(jīng)輔助接地極和變壓器中性點(diǎn)回路,向中性點(diǎn)注入反向直流電流。杜忠東等人在2006年提出一種基于電位補(bǔ)償原理的消減變壓器中性點(diǎn)直流電流的新方法[16]:即向變電站接地網(wǎng)注入一定反向直流電流來(lái)降低(或升高)其電位,這樣會(huì)使通過地網(wǎng)流過中性點(diǎn)接地變壓器的直流電流減小,在一定程度上YZ變壓器的直流偏磁,杜忠東等人還進(jìn)行了正、負(fù)電位補(bǔ)償?shù)脑囼?yàn)?zāi)M,結(jié)果表明這種YZ方法的有效性。覃國(guó)茂等人針對(duì)注入反向直流YZ法指出[17],中性點(diǎn)注入反向直流電流方法不改變系統(tǒng)參數(shù),對(duì)繼電保護(hù)、自動(dòng)裝置、絕緣配合等不產(chǎn)生影響。負(fù)電位補(bǔ)償時(shí)可對(duì)地網(wǎng)起陰極保護(hù)作用,其缺點(diǎn)也可采取以下措施適當(dāng)解決:1)架空避雷線的分流對(duì)補(bǔ)償效率會(huì)產(chǎn)生影響,通過增加補(bǔ)償設(shè)備容量來(lái)解決;2)正電位補(bǔ)償時(shí)會(huì)對(duì)地網(wǎng)產(chǎn)生輕微腐蝕的問題可以忽略不計(jì);3)輔助接地極選址不當(dāng)會(huì)加重其他變電站的直流偏磁,通過綜合考慮系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)布置、輔助接地極選址遠(yuǎn)離其他變電站等方法得到解決。吳忠明通過現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用反向注入發(fā)的實(shí)例說明由于變電站運(yùn)行方式的變更[18],會(huì)引起直流電流方向的偏移,存在注入的反向電流不可能隨時(shí)調(diào)整的問題。   我國(guó)對(duì)電容隔直裝置的研究開發(fā)工作于2005年展開。朱藝穎等人首先分別對(duì)中性點(diǎn)串聯(lián)電阻接地、交流輸電線串聯(lián)電容和中性點(diǎn)串聯(lián)電容接地3 種YZ措施進(jìn)行了研究,再根據(jù)實(shí)際電網(wǎng)的實(shí)測(cè)中性點(diǎn)電流的分布,分別施加3中YZ措施,Z后研究結(jié)果表明,中性點(diǎn)直流電流的Z優(yōu)方法是在變壓器中性點(diǎn)串聯(lián)電容[19]。   不過,電容隔直裝置雖然具有良好的治理效果,但由于存在過電壓的問題,因此還需要加裝旁路裝置。劉召研發(fā)的裝置采用了隔直電容器+帶硅整流橋的晶閘管旁路+機(jī)械開關(guān)旁路,并于2007年10月投入現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行[20]。近年來(lái),隨著電力電子技術(shù)的發(fā)展,對(duì)電容隔直裝置的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)也在不斷發(fā)展,大多集中在電容器旁路裝置的改進(jìn)方面,如加裝旁路保護(hù)系統(tǒng),主要原因是很大的交流系統(tǒng)接地故障零序電流流過電容器會(huì)產(chǎn)生暫態(tài)過電壓,可能損壞電容器及變壓器的絕緣,再如,機(jī)械開關(guān)動(dòng)作不夠快,需采用晶閘管旁路或者性能更優(yōu)越的材料等。   中性點(diǎn)串接電阻也是YZ直流偏磁的有效方法之一。我國(guó)變壓器中性點(diǎn)串接小電阻的直流偏磁YZ裝置于2006年正式開始實(shí)施應(yīng)用。趙杰等人[21]首先論證了在變壓器中性點(diǎn)串接電阻器限制地中直流流入的可行性,并從YZ中性點(diǎn)直流與過電壓效果和繼電保護(hù)角度分析及校核了中性點(diǎn)電隊(duì)器對(duì)系統(tǒng)造成的影響。并于進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)安裝測(cè)試,結(jié)果表明,這是一種簡(jiǎn)單有效的YZ變壓器中性點(diǎn)直流電流的措施,并對(duì)中性點(diǎn)直流電流有明顯的YZ效果。不過,為保證系統(tǒng)安全運(yùn)行,首先對(duì)中性點(diǎn)串聯(lián)電阻的耐受電壓及熱容量有很高的要求;其次,中性點(diǎn)串聯(lián)電阻改變了系統(tǒng)結(jié)構(gòu),繼電保護(hù)及自動(dòng)化裝置需重新整定,絕緣配合也要作相應(yīng)校驗(yàn);從限流的角度來(lái)講,裝設(shè)的限流電阻阻值應(yīng)足夠大,但從系統(tǒng)運(yùn)行的角度來(lái)說,串聯(lián)大電阻不能保證系統(tǒng)可靠接地,若在故障時(shí)用放電間隙將此電阻旁路,會(huì)使系統(tǒng)接地阻抗不連續(xù),使繼電保護(hù)配置復(fù)雜化。Z后,當(dāng)系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí),還會(huì)導(dǎo)致變壓器中性點(diǎn)過電壓等一系列問題,因此中性點(diǎn)串接電阻的阻值參數(shù)的整定,還需要進(jìn)一步深入的研究。   還有一些在理論上得到驗(yàn)證的直流偏磁YZ方法,如馬志強(qiáng)提出了一種基于電位補(bǔ)償原理的削弱變壓器中性點(diǎn)直流的新方法[22],即在變壓器中性點(diǎn)處串一小電阻(0.5~2.0Ω),再并聯(lián)外接直流電源形成直流電位,這樣可以通過調(diào)節(jié)中性點(diǎn)直流電位來(lái)達(dá)到減小流入變壓器繞組直流電流的目的,電阻需要保護(hù)旁路,并通過算例驗(yàn)證了其有效性,不過,該方法于理論研究階段。

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在國(guó)家經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的今天全國(guó)揚(yáng)塵污染地點(diǎn)日漸增多,排放量大、監(jiān)測(cè)難度大,采用降塵筒監(jiān)測(cè)技術(shù)落后、周期長(zhǎng)、科學(xué)性差,缺乏有效的在線監(jiān)測(cè)技術(shù)和定量化監(jiān)管手段,缺乏顆粒物總量核定辦法和依據(jù),缺乏大數(shù)據(jù)支撐預(yù)警分析。

環(huán)保部門分析,揚(yáng)塵是大氣污染的重要因素,對(duì)PM2.5的貢獻(xiàn)率達(dá)到20-30%。其中來(lái)自建筑工地、水泥攪拌站、發(fā)電廠煤粉堆場(chǎng)、碼頭礦山堆場(chǎng)等處的無(wú)組織揚(yáng)塵污染排放, 較之通過煙囪管道排放的有組織揚(yáng)塵污染更難管理,對(duì)PM2.5的影響也更大。因此,監(jiān)控和管理這些無(wú)組織揚(yáng)塵污染源成為解決城市空氣質(zhì)量的重要抓手。

就目前環(huán)境而言,不管是從城鎮(zhèn)居民對(duì)居住環(huán)境的要求角度,還是監(jiān)管部門對(duì)工地施工的監(jiān)督管理角度,都有必要建設(shè)一套專業(yè)針對(duì)工地環(huán)境監(jiān)管業(yè)務(wù)的信息化系統(tǒng),來(lái)解決這些問題。

新一代噪聲揚(yáng)塵在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)可以有效地改善這一現(xiàn)狀。利用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)對(duì)揚(yáng)塵的排放程度進(jìn)行客觀、科學(xué)、準(zhǔn)確的量化和評(píng)價(jià),是建筑工地,城市管理,大型工況企業(yè)揚(yáng)塵排放濃度監(jiān)測(cè)的辦法,也是環(huán)保,建設(shè),城市管理,交通,市政等相關(guān)部門對(duì)大氣污染懸浮顆粒物排放源頭控制評(píng)價(jià)的重要依據(jù)。

可對(duì)PM2.5、PM10、噪聲、溫濕度、風(fēng)速風(fēng)向、大氣壓等氣象參數(shù)進(jìn)行24小時(shí)在線數(shù)據(jù)采集和上傳通訊,具有實(shí)時(shí)報(bào)警功能及統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告等功能。

噪聲揚(yáng)塵監(jiān)測(cè)站是專門針對(duì)在建工程項(xiàng)目的監(jiān)測(cè)設(shè)備??蓪?shí)現(xiàn)噪聲數(shù)據(jù)采集、揚(yáng)塵數(shù)據(jù)采集、氣象多要素?cái)?shù)據(jù)采集,具備GPRS無(wú)線傳輸功能,用于無(wú)法使用有線傳輸方式的場(chǎng)景。也可現(xiàn)場(chǎng)通過串口關(guān)聯(lián)LED顯示屏進(jìn)行數(shù)據(jù)展示。系統(tǒng)除了能在本地LED顯示外,還能通過監(jiān)控平臺(tái)進(jìn)行數(shù)據(jù)的集中展示、分析比較。塵設(shè)備外接192*96大屏,與揚(yáng)塵設(shè)備距離2000米。

揚(yáng)塵在線監(jiān)控系統(tǒng)可將工地?fù)P塵監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)與常規(guī)空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)、污染源監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)等全部納入監(jiān)控體系,進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和挖掘,為下一步治理?yè)P(yáng)塵、控制顆粒物污染、進(jìn)行空氣質(zhì)量預(yù)警預(yù)報(bào)等,提供科學(xué)的監(jiān)控


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現(xiàn)代凍干技術(shù)(一)

1.凍干的應(yīng)用

干燥是保持物質(zhì)不致腐敗變質(zhì)的方法之一。干燥的方法許多,如曬干、煮干、烘干、噴霧干燥和真空干燥等。但這些干燥方法都是在0℃以上或更高的溫度下進(jìn)行。干燥所得的產(chǎn)品,一般是體積縮小、質(zhì)地變硬,有些物質(zhì)發(fā)生了氧化,一些易揮發(fā)的成分大部分會(huì)損失掉,有些熱敏性的物質(zhì),如蛋白質(zhì)、維生素會(huì)發(fā)生變性。微生物會(huì)失去生物活力,干燥后的物質(zhì)不易在水中溶解等,更談不上外觀或性能的恢復(fù),因此干燥后的產(chǎn)品與干燥前相比在性狀上有很大的差別。

冷凍干燥就是把含有大量水分的物質(zhì),預(yù)先進(jìn)行降溫凍結(jié)成固體,然后在真空的條件下使水蒸汽直接升華出來(lái),而物質(zhì)本身剩留在凍結(jié)時(shí)的冰架中,因此它干燥后體積不變,疏松多孔。

 

凍干過程

1.1.冷凍干燥的特點(diǎn)∶

一.冷凍干燥在低溫下進(jìn)行,因此對(duì)于許多熱敏性的物質(zhì)特別適用。如蛋白質(zhì)、微生物之類不會(huì)發(fā)生變性或失去生物活力。食品的營(yíng)養(yǎng)成分和風(fēng)味損失很少,可以ZD限度地保留原有的成分、味道、色澤和芳香。因此在醫(yī)藥、食品、植物學(xué)等方面得到廣泛地應(yīng)用。

 

二.在低溫下干燥時(shí),物質(zhì)中的一些揮發(fā)性成分損失很小,適合一些化學(xué)產(chǎn)品,藥品和食品干燥。

三.在冷凍干燥過程中,微生物的生長(zhǎng)和酶的作用無(wú)法進(jìn)行,因此能保持原來(lái)的性狀。

四.由于在凍結(jié)的狀態(tài)下進(jìn)行干燥,因此體積幾乎不變,保持了原來(lái)的結(jié)構(gòu),不會(huì)發(fā)生濃縮現(xiàn)象。

五.由于物料在升華脫水以前先經(jīng)凍結(jié),形成穩(wěn)定的固體骨架,所以水分升華以后,固體骨架基本保持不變、干制品不失原有的固體結(jié)構(gòu),保持著原有形狀,多孔結(jié)構(gòu)的制品呈海綿狀具有很理想的速溶性和快速?gòu)?fù)水性。

凍干后的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

 

六.由于物料中水分在預(yù)凍以后以冰晶的形態(tài)存在,原來(lái)溶于水的無(wú)機(jī)鹽之類的溶解物質(zhì)被均勻分配在物料之中。升華時(shí)溶于水中的溶解物質(zhì)就地析出,避免了一般干燥方法中因物料內(nèi)部水分向表面遷移所攜帶的無(wú)機(jī)鹽在表面析出而造成表面硬化。

七.由于干燥在真空下進(jìn)行,氧氣極少,因此一些易氧化的物質(zhì)得到了保護(hù),同時(shí)因低溫缺氧能滅菌或YZ某些細(xì)菌的活動(dòng)。

 

八.干燥能排除 95-99%以上的水份,使干燥后產(chǎn)品能長(zhǎng)期保存而不致變質(zhì)。因脫水徹底、重量輕、 適合長(zhǎng)途運(yùn)輸和長(zhǎng)期保存。在常溫下采用真空包裝保質(zhì)期可達(dá)3—5年。冷凍干燥是保存生物特性敏感的組織及組織成份的ZJ方法。因此,冷凍干燥目前在醫(yī)藥工業(yè),食品工業(yè),科研和其他部門得到廣泛的應(yīng)用。

九.真空冷凍干燥的主要缺點(diǎn)是設(shè)備的投資和運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用高,凍干過程長(zhǎng),產(chǎn)品成本高,但由于凍干后產(chǎn)品重量減輕運(yùn)輸費(fèi)用減少了,能長(zhǎng)期貯存,減少了物料變質(zhì)損失,對(duì)某些農(nóng)副產(chǎn)品深加工后減少了資源的浪費(fèi),提高了自身的價(jià)值。例如干血漿、干粉針劑。

 

 

 

 


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