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341.
通过对断路器辅助触点动作的建模、仿真,分析了牵引变电所内低压设备开合对继保装置的影响,并提出抑制方法。  相似文献   
342.
介绍香港九龙南环线牵引供电系统继电保护的配置情况,对变电所和分区所馈线的几种主要保护进行分析和整定,并对继电保护的特点进行评价。  相似文献   
343.
直流牵引供电系统短路试验浅析   总被引:1,自引:0,他引:1  
直流牵引供电系统的短路试验是验证直流牵引供电系统各设备在系统现场短路时动作的正确性和可靠性的必要环节.文章结合武汉轨道交通1号线二期工程现场直流牵引供电系统短路试验过程及数据,对短路试验的前提条件、程序、方法、注意事项等进行了分析.  相似文献   
344.
设计一套便携式AF904数字轨道电路测试仪,以解决日常维护保养中传统轨道电路维护手段维护效率低,可测试参数少,无法实现数字轨道电路解码和连续测试等问题。在研究了AF904轨道电路工作原理、技术参数、现场应用情况的基础上,基于数字信号处理(DSP)的离散短时傅立叶变换(DSTFT)、数字滤波等关键技术,实现了对AF904轨道电路基本参数(电流、电压、频率)的测量、显示、数据的解码分析及参数异常报警等功能,并开发了基于安卓系统的智能终端APP,实现了在手机、平板电脑等智能终端上实时查看测试数据的功能。结合专门研制的轨道拖行小车还可以实现在钢轨上连续测试。地铁线路现场测试结果表明,该测试仪解码准确,对轨道电路基本参数的测试精度在±5%范围内,满足日常维护的要求。该测试仪的研发,解决了传统测试手段效率低、只能测试有限的参数的问题,提高了AF904轨道电路的维护保养的效率,为故障诊断提供了数据支撑。  相似文献   
345.
陈洁  郭伟  吴海涛 《船电技术》2016,36(9):23-27
深海油气开采平台离陆岸较远,平台所在位置海水较深,不便于进行平台之间电力组网,各个平台作为独立电站,采用单端电源供电,稳定性较为薄弱。合理的继电整定配置,可以有效的对燃气轮发电机进行保护,并能提高平台电力系统运行的安全性、可靠性。本文结合南海某天然气平台,简要介绍该平台电力系统组成,探讨了该平台燃气轮发电机继电保护配置方案,对多功能综合保护继电器保护功能进行了测试。  相似文献   
346.
以开发、生产各种蓄电池管理系统、蓄电池均衡测配系统、蓄电池综合参数测试仪、蓄电池多功能脉冲修复仪,以及蓄电池容量测试仪等电动自行车电池专用设备为主业的河北科大能源开发有限公司,此次在石家庄国际博览中心举行的“2008第四届河北省自行车/电动车及零部件展”(日期:2008年9月20~22日)上,一气推出了多款电动自行车电池专用设备,同样也吸引了不少观众和采购商的眼球。  相似文献   
347.
自动变速器的阀体一直是修理者感到比较麻烦的部分,一般都是以置换阀体总成了事。其问题关键还是阀体故障的诊断难以掌握,在很多情况下修理工只知道更换了阀体故障就解决了,却不知道到底是阀体的哪部分出了问题。一般来说,阀体的检测需要价值高昂的阀体测试仪,但该测试仪有两个缺点使它无法被广泛应用。第一,阀体测试仪价格昂贵,  相似文献   
348.
介绍了在电力监控系统调试中,硬件、软件方面如何实现保护装置故障信号的保持和复归的几种方法和措施,比较分析了每种方法的不同特点.采用电力监控系统以及变电所自动化系统,用软件编程代替了大量的设备.可减少大量的继电器和相应二次接线,能够提高施工质量和减少施工时间,增强了供电设备的安全运营.为了减少由于接口方面的冲突问题而引起的后续工作量不可控的变化,在设计联络阶段,加强对接口文件中特殊类型问题的具体描述和说明.加强各设备接口间的测试实验,把接口协议中的问题在工厂检测阶段解决掉,可提高工程质量和效益,提高电力监控系统可靠工作和变电所安全运营.  相似文献   
349.
介绍了城市轨道交通牵引供电直流保护测控装置的软硬件设计及研发难点。该装置目前已通过相关部门的型式试验和电磁干扰4级严酷测试,能够严格区分机车工作电流和故障电流,不受噪声和干扰的影响,快速准确地切除故障。  相似文献   
350.
为了掌握城市轨道交通牵引变电所继电保护可靠性,寻找继电保护系统薄弱环节,为故障排查提供指导,进行城市轨道交通牵引变电所继电保护可靠性评估研究. 首先针对城市轨道交通牵引变电所继电保护系统特点,确定可靠性指标;其次根据系统构成及其故障模式,建立继电保护装置故障树模型以及不同配置方案的保护系统故障树模型;最后考虑微机自检功能,基于马尔科夫理论及蒙特卡洛方法,仿真计算城市轨道交通牵引变电所继电保护可靠性指标. 研究结果表明:方法能够获取丰富的可靠性指标,进行牵引变电所继电保护可靠性评估,从而识别系统薄弱环节;自检率为0.9时,继电保护装置误动故障概率占装置故障概率比例高出拒动故障17.93%,装置误动及拒动自检成功率分别为86.09%与74.37%,保护装置可用度为99.88%;后备保护能够降低保护系统拒动概率,但由其误动造成的保护系统误动占比30%~50%,因此,在选用保护配置时需要考虑保护误动风险影响.   相似文献   
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