接触器短路分断特性的动力学仿真及试验研究

来源 :2013年福建省电机电器学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:awaydown
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本文通过设计带有涡流斥力机构的接触器使之具有短路电流分断性能,利用动力学仿真软件ADAMS并结合有限元仿真软件ANSYS的仿真数据,建立了接触器在高速涡流斥力机构作用下的分断特性模型,得出动静铁芯和动静触头的瞬态位移仿真曲线.利用高速摄像机,拍摄接触器的动铁芯和动触头的实时位移变化.从ADAMS仿真数据和高速摄像机拍摄的数据验证了仿真模型和实物模型的准确性.最后通过50kA的短路电流试验验证所设计装置的短路电流分断特性。
其他文献
在煤矿生产和建设中,水害是影响煤矿安全生产和建设的重大灾害之一.特别是老窑水,构造及陷落柱导含水,对煤矿安全生产构成极大威胁.查明上述问题,是摆在物探技术人员面前的一个难题.本文介绍了河北省煤田地质局物测队在不同地区,不同地质条件下,分别采用瞬变电磁法、可控源音频大地电磁法,探测老窑水及构造、陷落柱导含水情况的成功经验,效果良好.
通过对河北省康保县毛不拉、张纪村、土城子及沽源县小石门沟一带,含煤地层的古气候环境、岩性组合、岩相、含煤特征、动植物化石数量、化石组合等分析,认为该含煤地层的时代属中侏罗世早期,其应与下花园组对比.
三维地震勘探是矿井地质补勘的一种手段,但三维地震勘探的基础源于地质勘探(钻探)的原始资料.只有煤矿地质成果与三雏地震勘探成果相互补充和相互完善,才能有利于煤矿地质工作的开展,同时也有利于三维勘探技术的提高.
依据国家质量技术监督局1999-06-08发布的[固体矿产资源/储量分类]标准,对矿井现有的地质储量进行核实.陶二煤矿是邯郸矿业集团有限公司主力矿井,1982年5月投产,设计生产能力90万t/a。本井田煤系地层含煤20层,煤层总厚15 m左右,可采煤层共8层(1 #,2#,4#,5#,6#,7#,8#,9#)总厚10.75 m。本次储量核实前矿井可采储量为3547.9万t,本次储量核实后矿井可采储
邯郸矿区村庄下压煤量很大,康城矿压煤量占矿井储量的64.6%,解决村庄下压煤的开采问题,维持矿井可持续发展,成为邯郸矿区的主要研究任务.可采用迁村开采,大条带开采,离层带注浆充填,协调开采等技术。同时,作为煤炭企业,要根据自身的村庄压煤情况,加强领导,统一规划,补充技术力量,积极和政府及村庄沟通,尽可能多的采出村庄下压煤;政府应制定一系列的政策和实施细则,本着服务企业后农村的宗旨协调解决村庄下压煤
按照"科学找疑,有疑必探,先探后掘,超前钻探"的防治水方针,结合东庞矿钻探现状,阐述了在防治水、瓦斯超前钻探过程中采取措施及施工工艺.提出应研究开发化学注浆快速固管技术工艺,以适应复杂地质条件下注浆固管和抢险工程需要。对于裂隙发育地层,钻孔漏水量大,严重影响钻探进尺,应研究开发井下钻探钻孔堵漏及泥浆护壁技术工艺。提高风压,保证供风量,井口风压不低于0.7 MPa,每个采区集中安装风包进行风、水分离
介绍了采用优化工作面设计,改进回采工艺,回收顶部煤量等多种形式,提高资源回收率的做法和经验.工作中优化工作面设计,以回采率为主线;改进回采工艺,提高轻放工作面回收率;实施对轻放工作面上下顺槽顶部煤盆回收;应用“三下”采煤技术开发部分永久煤柱压煤储量;运用超前现场管理预防高档工作面资源丢失。
介绍了利用坐标增量分析测量坐标闭合差严重超限的现象,从而减少了对生产的影响.在方位角闭合符合要求而坐标闭合超限的情况下,根据两次测量闭合点的坐标增量的正、负来确定符合条件的边所在象限,再根据坐标增量值确定该边的方位角,然后从测量成果里找出与推算方位一致的边,进一步再找出与推算方位较接近的边,然后重新实测这几条边的边长,进行计算比较,就可找出误差产生的原因。当测量误差和规程规定误差较接近时,也可能是
由于经验模态分解(EMD)的端点效应问题,在处理信号数据时,信号边界容易出现失真现象.针对这一情况提出了一种改进的基于镜像延拓的方法对信号数据进行端点处理.通过对端点和极值点的判断比较来选取镜面进行延拓,按照包络原则对延拓之后的信号进行EMD分解.将该方法用于电力系统谐波检测,仿真结果表明能够有效改善E曲端点效应,准确的分解出各种模态的谐波。
随着人们对新能源风能的关注,风力发电系统(WEGS)的研究早已成为热点.而电励磁同步发电机(EESG)具有功率因数可调、效率高等优点,研究其在风力发电系统中的应用有重要意义.本文选用背靠背双PWM功率变换器拓扑结构,详细研究机侧和网侧控制策略.为实现机侧对外输出电磁功率的快速控制,采用直接转矩控制(DTC)策略;为实现网侧直流母线电压快速平稳控制,采用电网电压定向的矢量控制策略.并在以TMS320