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电缆网双环网和扩展型双环网研究

电缆网双环网和扩展型双环网研究
电缆网双环网和扩展型双环网研究

A.2 电缆网

母线1母线2

母线3母线

4

图A.1 双环式(推荐类)

图A.1为电缆双环网的接线模式,这种接线方式类似两个单环网叠加,四个电源点可以来自同一变电站的2段母线或不同变电站。电缆单环网的环网点一般为环网柜、箱式站或环网配电站,由于各个环网点都有两个负荷开关,可以隔离任意一段线路的故障,客户的停电时间大为缩短,只有在终端变压器(单台配置)故障的时候,客户的停电时间是故障的处理时间。在实际应用中,正常运行时,每条线路的最大负载率为50%。

优点:1)供电可靠性高,适用于城市核心区、繁华地区、负荷密度相对较高且负荷同时率也相对较高的区域供电,如商业步行街;2)主干线占用的电缆排管的孔数较少。

缺点:是需要的占用的出线间隔较多。

远景,结构同左

图A.2 扩展型双环(选用类)

图A.2为电缆扩展型的双环网接线模式,这种接线方式类似一个单环网拆分,2(或4)个电源点可以来自同一变电站的2段母线或不同变电站。电缆单环网的环网点一般为环网柜、箱式站或环网配电站,由于各个环网点都有两个负荷开关,

可以隔离任意一段线路的故障,客户的停电时间大为缩短,只有在终端变压器(单台配置)的时候,客户的停电时间是故障的处理时间。在实际应用中,正常运行时,开闭所每条进行的最大负载率为50%。

优点:1)这种接线模式供电可靠性也较高;2)可有效节约变电站出线间隔;3)适用于为负荷密度相对较高但负荷同时率较低的区域供电,如住宅小区,或者出线间隔比较紧张变电站。

缺点:1)分段开闭所出线的每条主干线最大负载仅为25%,负载率低;2)配套设备的利用效率较低;2)主干线较多,需要占用电缆排管孔数多。

中压配电网典型网架结构介绍

中压配电网处于系统电网下游,是连接终端电力用户和大电网的桥梁,直接关系到用户的电能质量和供电可靠性。在配电网规划、设计中,电网网架结构选择将直接决定工程的经济性和电网供电可靠性。以下,小智对各种典型网架结构在故障分析、供电可靠性和线路利用率等方面进行简要分析,以便为配电网规划、建设提供参考。 辐射式 单辐射:线路由变电站母线出线后,仅配有分段开关进行负荷分段和故障隔离,没有其他能够联络转供的电源。线路具有结构简单、工程投资小、运行维护容易等优点,但却无法满足“N-1”故障运行要求,供电可靠性较差。适用于新区电源布点时,满足新增负荷供电需求或偏远牧区和农村基础供电需求。 图1. 单辐射线路接线示意图 表1. 单辐射线路故障运行方式分析 备注:故障停电范围表示故障后倒闸后的停电范围期望值,不含线路故障率,下同。 双辐射:由同一变电站不同母线配出2回线路,采用同杆双回架设方式,对可靠性要求较高的用户采用双回路供电,任何一回线路事故或检修停电时,都可由另一回路供电。架空双辐射有别于电缆双射,检修状态下为了人身安全,需要2回同杆线路一起停电,供电可靠性相对较差。 图2. 双辐射线路接线示意图 表2. 双辐射线路故障运行方式分析 分段联络 多分段适度联络:故障停运或计划检修下,线路负荷可由对侧联络线路进行转供,线路利用率最高可达(n-1)/n(n为联络数)。为提高实际可转供能力,联络点一般需在负荷等分点,组网困难;实际可转供能力受负荷分布影响较大,实际线路利用率较难达到(n-1)/n。

图3. 多分段单联络线路接线示意图 图4. 多分段适度联络线路接线示意图 表3. 分段联络线路故障运行方式分析 环网式 环网式:由不同变电站或同一变电站不同母线引出主干线路形成环网,采用闭环设计开环运行方式。双环网网架结构可以满足N-1-1要求,投资相对较高,推荐负荷密集区域配置。 图5. 单环网线路接线示意图 图6. 双环网线路接线示意图 表4. 环网式线路故障运行方式分析

环网自愈型RS485转光纤使用方法

环网自愈型RS485转光纤_光猫使用说明书(工业级) 一、概述 天津三格电子的MS-F155-C工业级双环光纤自愈RS485转光纤。工业现场总线光通讯中光纤双环网自愈是一种有效的高可靠通讯方式。双环自愈光纤Modem采用光纤传输技术,专为工业自动化、SCADA(数据采集及监控)等工业环境的远程数据通讯而设计,该产品主用实现232/485设备,在一对光纤环网(主环\备环)上互相通讯,正常通讯时,备环处于备份状态;当主环光纤故障时,备环立即启动工作,当主环故障消失时,备环立即切换,恢复备份状态,而主环恢复工作状态。光纤故障检测、主环、备环均由双环自愈光纤Modem自动完成,无需人工干预。级联方式支持0-500Kbps的任意速率,环网方式速率低于115200bps。光纤接口FC\SC\ST任选,由于采用光纤传输介质,可以在雷电、浪涌、电磁干扰等恶劣的工业环境下安全、高速、长距离 通讯。同时省去原来使用铜线时的雷电浪涌保护 设备的投资; 二、规格与特性 电源:宽电源供电,7-24V直流电源。 接口:RS232/ RS485。可以同时传输1路RS232, 或者1路485。 传输速率:RS232、RS485可以达到115200bps;。 通信方式:RS232RS422为全双工/ RS485为半双 工。 通信距离:多模可以达到2000米,单模可以达 到20-40公里。 光纤:SC口,单模双纤/单模单纤。 M/S拨码开关:主站拨到M,从站拨到S。 保护:15KV静电保护,1600W浪涌保护 环境温度:-40---60°C 存储温、湿度:-40---80°C 5%---90% 三、LED指示灯 RS485_1_LED:闪烁表示RS485_1有数据收发; RS485_2_LED:闪烁表示RS485_2有数据收发; M/S_LED:灯灭设备为从站,灯亮设备为主站; PWR_LED:灯亮表示电源工作; Linker1_LED:灯亮表示光纤模块1工作正常; Linker2_LED:灯亮表示光纤模块2工作正常; NC:亮表示为环路工作状态,灭为总线状态 RS232_1_LED:232有数据则闪烁; 四、光纤参数 单模、SC口(可选择其他接口,LC FC等)、双 纤可选,波长1310nm。 五、装修清单 AC220V/DC 9V电源适配器一个,使用说明书一 份(销售日期,作为保修的依据),光猫一台。 六、注意事项 光纤与光模块不用时候应该用注意防潮、防尘。 安装方法:必须一个主站,多个从站。可以一直往下串接从站,多个从站。链接方式有如下两种:(1)级联总线式;(2)环网方式。

瑞萨版双环PID

/******************************************************************************* *********** 函数类型:双环PID 适用编程环境:CS+ 参数个数:共15个 分别为三种姿态每种姿态各有5个参数:外环(角度环)的P、I、D 及内环(角速度环)的P、D 函数说明:1、这个双环PID是根据crazepony的串行PID的伪代码改的用于瑞萨的程序本双环PID 外环是角度环有P、I、D三个参数外环PID输出公式为: 外环PIDout = P * 角度差 + I * 角度差积分 + D * 角速度 (其中角度差=期望角度-实时角度;另外由于角度差的微分为角速度所以直接用6050读出的角速度参与计算) 内环是角速度环有P、D两个参数内环PD输出公式为: 内环PDout = P * 角速度差 + D * 角加速度 (其中角速度差=外环PID输出-实时角速度;另外由于角速度差的微分为角加速度所以直接用6050读出的角加速度参与计算) 2、期望角度(Q_Roll,Q_Pitch,Q_Yaw)由主程序mpu6050初始化后得出 3、瑞萨编译器CS+中汉语字符乱码所以所有注释均由拼音给出 ******************************************************************************** *************/ /**** bian liang & chang liang ding yi *********/ /*******chang liang ding yi *********/ double Q_Roll,Q_Pitch,Q_Yaw; //chu shi jiao du (qi wang jiao) /*******bian liang ding yi ********/ double RA_Roll,RA_Pitch,RA_Yaw; //shi shi jiao du //double RA_Roll_old,RA_Pitch_old,RA_Yaw_old; //shang yi ci jiao du zhi double RS_Roll,RS_Pitch,RS_Yaw; //shi shi jiao su du //double RS_Roll_old,RS_Pitch_old,RS_Yaw_old; //shang yi ci jiao su du zhi double RJ_Roll,RJ_Pitch,RJ_Yaw; //shi shi jiao jia su du /*****WAI HUAN****/ //wai huan bian liang double W_Roll_p,W_Pitch_p,W_Yaw_p; //wai huan bi li bian liang double W_Roll_i,W_Pitch_i,W_Yaw_i; //wai huan ji fen bian liang double W_Roll_d,W_Pitch_d,W_Yaw_d; //wai huan wei fen bian liang //wai huan PID can shu double P_W_Roll,P_W_Pitch,P_W_Yaw; //wai huan P can shu

基于自抗扰控制的双环伺服系统详解

基于自抗扰控制的双环伺服系统详解 近年来,由于永磁同步电机(permanentmagnetsynchronousmotor,PMSM)高转矩电流比、效率高等优点,在伺服系统中得到广泛应用。随着人们对快速定位、调试简单等需求的增加,对伺服驱动器的控制技术提出了更高要求。因此PMSM构成的伺服系统的控制技术成为研究热点。针对永磁同步电机系统存在的负载转矩扰动和参数摄动等干扰,人们采用不同的思路进行解决。一方面,以经典的PID控制为基础,研究参数的在线调整。另一方面,智能控制技术、滑模变结构控制、预测控制、观测器等先进的控制理论也得到广泛地研究。 本文针对PMSM位置控制,提出一种基于自抗扰控制的双环控制方法。将ADRC引入到PMSM伺服系统的控制中,利用二阶非线性ADRC实现位置、速度的复合控制,从控制结构上将传统位置、速度、电流三环串级控制变为位置电流双环控制,可简化伺服系统的调试过程和提高动态响应速度。在建立伺服系统数学模型的基础上,给出位置环的二阶非线性ADRC、电流环一阶线性ADRC的设计方法,并对伺服系统的动态响应以及抗扰动性能进行研究。 一、ADRC抗干扰机理ADRC之所以能够有效地提高系统的抗干扰能力,关键之处在于从被控输出量中提取干扰信号,并在控制律中进行扰动补偿。为了对系统中的扰动进行观测,需要设计扩张状态观测器,其以系统实际输出y和控制量u来跟踪估计系统的状态变量和扰动量,形式如下所示: 式中:z1,z2,,zn为状态变量的观测值;zn+1为扰动估计值;01,02,,0(n+1)为观测器参数。 当i(e)为线性函数时,ESO为线性观测器;而i(e)具有非线性特性时,则为非线性观测器,通过适当选择参数来准确估计系统的状态变量和扰动值。 二、伺服系统自抗扰控制1、伺服系统扰动分析 在同步旋转坐标系下,电磁转矩Te可表示为

国内目前中压配电网典型接线

2.国内目前中压配电网典型接线 国内中压电缆网的典型接线方式主要有单射式、双射式、单环式、双环式、N供一备5种类型,其特点、适用范围和接线示意图如下文所述。 2.1单射式 特点:自一个变电站、或一个开关站的一条中压母线引出一回线路,形成单射式接线方式。该接线方式不满足“N-1”要求,但主干线正常运行时的负载率可达到100%。有条件或必要时,可过渡到单环网或N供一备等接线方式。 适用范围:城区内一般不采用该接线方式,其他区域根据实际情况采用,但随着网络逐步加强,该接线方式可逐步发展为单环式接线。 图4 单射式 2.2双射式 特点:自一个变电站、或一个开关站的不同中压母线引出双回线路,形成双射接线方式;或自同一供电区域不同方向的两个变电站(或两个开关站)、或同一供电区域一个变电站和一个开闭所的任一段母线引出双回线路,形成双射接线方式。 该接线方式不满足“N-1”要求,但主干线正常运行时的负载率可达到100%。有条件或必要时,可过渡到双环网或N供一备接线方式。高负荷密度地区可自10kV母线引出三回线路,形成三射接线方式。一条电缆本体故障时,用户配变可自动切换到另一条电缆上。 适用范围:双射式适用于容量较大不适合以架空线路供电的普通用户,一般采用同一变电站不同母线或不同变电站引出双回电源。 图5 双射式 2.3 单环式

特点:自同一供电区域的两个变电站的中压母线(或一个变电站的不同中压母线)、或两个开关站的中压母线(或一个开关站的不同中压母线)或同一供电区域一个变电站和一个开闭所的中压母线馈出单回线路构成单环网,开环运行。任何一个区段故障,闭合联络开关,将负荷转供到相邻馈线,完成转供,在满足“N-1”的前提下,主干线正常运行时的负载率仅为50%。由于各个环网点都有两个负荷开关(或断路器),可以隔离任意一段线路的故障,用户的停电时间大为缩短,只有在终端变压器(单台配置)故障时,用户的停电时间是故障的处理时间,供电可靠性比单电源辐射式大大提高。 适用范围:单环接线主要适用于城市一般区域(负荷密度不高、三类用户较为密集、一般可靠性要求的区域),中小容量单路用户集中区域,工业开发区、线性负荷的农村地区以及电缆化区域容量较小的用户。 这种接线模式可以应用于电缆网络建设的初期阶段,对环网点处的环网开关考虑预留,随着电网的发展,在不同的环之间通过建立联络,就可以发展为更为复杂的接线模式。所以,它还适用于城市中心区、繁华地区建设的初期阶段或城市外围对市容及供电可靠性都有一定要求的地区。 图6 单环式 2.4 双环式 特点:自同一供电区域的两个变电站(或两个开关站)的不同段母线各引出一回线路或同一变电站的不同段母线各引出一回线路,构成双环式接线方式。如果环网单元采用双母线不设分段开关的模式,双环网本质上是两个独立的单环网。在满足“N-1”的前提下,主干线正常运行时的负载率仅为50%。该接线模式可以使客户同时得到两个方向的电源,满足从上一级10kV线路到客户侧10kV配电变压器整个网络的“N-1”要求。 适用范围:双环式接线适用于城市核心区、繁华地区,重要用户供电以及负荷密度较高、可靠性要求较高,开发比较成熟的区域,如高层住宅区、多电源用户集中区的配电网。

双环戊二烯资料

双环戊二烯(简称DCPD)是环戊二烯的二聚体,主要来源于石油C5馏分及煤焦油苯头馏分。从目前我国的炼焦油水平看,每天至少可以分离出6~10万tDCPD,但至今仍然未找到很合适的用途。20世纪80年代初,DPCPD开始应用于合成不饱和树脂的系列产品中。随着DPCPD研究的深入,应用越来越广泛。 2.2双环戊二烯聚合机理 双环戊二烯聚合可以是单键打开聚合,也可以是双键打开聚合,后者为开环易位聚合。关于开环易位聚合(Ring-Opening Metathesis Polymerization,ROMP)的报道,最早始于50年代末。1960年,Eleutero[4]用LiAlH4激活的氧化铝催化降冰片烯(Norbornene,NBE),环戊二烯的开环聚合。1967年,Calderon[5]首次提出易位(metathesis)这一新概念,并指出碳碳双键的可逆断裂和再组合是烯烃易位反应机理。1970年,Herisson等[6]对环烯烃的开环易位聚合机理提出假设,认为金属卡宾是聚合的活性中心。 单体经开环易位聚合后,原有的不饱和度在聚合物的键骨架结构中仍得以保留,这一点是其他任何形式的聚合无法达到的。从IIIB族到VIII族的大部分过渡金属化合物都可以催化环烯烃的开环易位聚合,尤其是Mo,W的卡宾化合物[7~9]。近年来所合成的Mo,Ru的卡宾化合物,对各种类型的官能团都具有相当程度的忍受能力。 DCPD中无共轭双键,根据开环机理,PDCPD不是通过加成聚合形成的,而是通过环烯烃开环歧化链增长而形成,开环歧化聚合机理与无环烯烃歧化形成亚烷基的转化机理相类似,即假定催化活性中心是由过渡金属M的碳烯(M=CHR)组成,聚合过程就是把环烯烃的环和碳烯家成反应形成一种金属环烷烃,然后键断裂形成新的金属弹碳烯,最终形成具有不饱和骨架的聚合物[10]。 聚双环戊二烯(简称PDCPD)是由双环戊二烯(简称DCPD)开环聚合而得到的一种热固性交联聚合物。PDCPD具有优良的物理性能20%玻璃纤维增强的PDCPD的冲击强度,弯曲模量比尼龙和聚胺酯好的多[11~12]。它可在很宽的温度范围内保持很高的冲击强度和模量,而且PDCPD对水没有亲和作用,不会因环境的湿度不同而性能改变很大。在37 ℃时,PDCPD的抗蠕变性能比尼龙-6和聚胺酯都要好。 PDCPD的热性能优于PP,PE,PVC等常用大品种,冲击强度及弯曲弹性模量高。绝缘性好,涂装性能优异,外观也好。因此,特别适用于制造汽车外部制件,船舶构件,尤其是大型结构部件,此外,在电信,电气机器,农业机器,运动器材等方面的应用也正在开拓中。目前,日本在汽车,公共汽车和自行车等行业已进行实用开发,加拿大在机动雪橇上已进行实际应用,美国Hercules公司正在用PDCPD代替金属相某些工程塑料[13]。

城市配电网10kV多电源单环网结构模型

城市配电网10kV多电源单环网结构模型分析 汪建,古宏林 (安徽省电力公司铜陵供电公司) 1前言 目前国内城市10kV配电网的网络结构分类主要分为:辐射型、双电源单环网型、双电源双环网型、多电源单环网、多电源双环网型等。 对于城市10kV配电网供电可靠性要求非常重要的用户通常采用双电源双环网供电网络模式,同时可辅助采用自备油机作为保障。对于重要用户采用双电源供电模式,一般分别两个不同变电站分两路供电,可以实行全部备用或部分备用。一般用户采用单电源供电。 城市配电网10kV配电网大多数网络结构建设为双电源单环网。在正常运行方式下,基本满足负荷需求。其运行方式单一,供电可靠性较高。但在负荷高峰期或双电源全停的极端方式下,很难满足用电需求。 建立城市配电网10kV配电网多电源单环网模型,可以很好的解决上述问题。其建设方法简单、投资小、运行方式灵活、供电可靠性高;能够很好地解决城市配电网10kV配电网现有供电能力和单一运行方式问题,实现由现状网络发展到饱和目标网络的高效率改造。 2网络结构模型 (1)城市配电网10kV配电网多电源单环网模型定义:由多个10kV电源构成,向一个单线路或多个单线路构成供电网络的结构,其运行方式为单电源供电、多电源备用,运行时实现闭环切改负荷、开环运行。 (2)实现城市配电网10kV配电网多电源单环网模型结构,如图1,2示例: 线路:电源1-1A-1B-C-D-E为一条完整的10kV线路。 其他形式的单电源多环网结构还有很多方式,只要满足必要的条件即可,详细见本章(3)节。 注解: ①:标示断路器及隔离开关系统;红色表示断开,绿色表示连接。 ②:电源A1、A2、A3……AN为变电站出线开关设备。 ③:1A、2A、3A……NA、1B、2B、3B……NB,为线路上的分段编号。 ④:1S1、2S2、3S1、NS1、NS2为分段线路上的分段断路器及隔离开关编号。 (3)实现城市配电网10kV配电网多电源单环网模型结构的必要条件: ①具有提供多个电源的能力。系统不易过于复杂。 ②符合环网运行的相位、相角条件,用于线路不停电环网供电。 ③符合线路环网运行荷载能力。 ④利用断路器及隔离开关模块实现双电源有效分合功能。 ⑤实际地理位置与通道符合建设要求。 ⑥将线路按照负荷情况合理分段。 ⑦建立系统资源及分配数据库。 3数据模型 3.1基础数据 (1)收集建模需要的基本数据,包括线路设备台账、负荷情况、网络结构现状、地理位置等。 (2)每个110kV变电站10kV母线短路容量,每条10kV出线的开断能力和保护配置。 (3)构建多电源环网的电源点供电半径,线路结构情况。3.2数据模型分析 (1)将计划构建多电源单环网的线路正常运行方式下的平均负载分别加入单个线路中进行计算,如果符合单条10kV线路运行的经济运行条件,即为满足要求。否则需要进行极值校验,通过校验的采可以接入。 (2)通过平均值校验,首先可以筛选出基本满足要求的线路。初步判断线路负载轻的单条线路可以满足对其他需要进行环网线路的供电需求。再通过最大运行方式下的极值校验,将临近环网供电条件的线路进行详细计算,再筛选出符合要求的电源线路。对不符合要求的线路制订改造或新建计划。 3.3示例计算,A1线路作为单环网线路计算基本条件 例:以图1中模型结构为例。 表1正常运行方式下的双电源单环网计算结果分析。 表2正常运行方式下的多电源单环网计算结果分析校验。 摘要:城市10kV配电网的网络结构分类很多,但在国内对于城市10kV配电网中应用多电源单环网的结构分析与应用上很少涉及, 主要通过10kV多电源单环网的网络模型的结构分析和数据比较,论证城市配电网10kV多电源单环网的网络结构优势,提高城市配电 网供电可靠性和解决单一的运行方式等问题,为城市10kV配电网建设、改造以及实现目标网络构建网络模型。这种模型是目前城市配 电网结构中最灵活、最高效、最经济的网络模型,适应城市发展中不同时期的用电需求。 关键词:配电网;单电源;多环网; 模型 51 广东科技2012.12.第23期

双环戊二烯(MSDS)安全的技术说明书

双环戊二烯化学品安全技术说明书 第一部分:化学品名称 化学品中文名:二聚环戊二烯 化学英文名:dicyclopentadiene 中文名称2:双茂 英文名称2: 4,7-methylene-4,7,8,9-tetrahydroindene 技术说明书编码:1584 CAS No.:77-73-6 分子式:C 10H 12 分子量:132.2 企业名称:xxxxx 地址:xxxxx 邮编:611541 传真: 企业应急电话: 国家应急电话: 第二部分:成分/组成信息 含量:二聚环戊二烯≥98% CAS No. 77-73-6 第三部分:危险性概述

健康危害:接触高浓度本品蒸气有刺激和麻醉作用,引起眼、鼻、喉和肺刺激,头痛、头晕及其他中枢神经系统症状。有可能引起肝、肾损害。长期反复皮肤接触可致皮肤损害。 燃爆危险:本品易燃,有毒,具刺激性。 第四部分:急救措施 皮肤接触:脱去污染的衣着,用流动清水冲洗 眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。 食入:饮足量温水,催吐。就医 第五部分:消防措施 危险特性:其蒸气与空气可形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂可发生反应。容易自聚,聚合反应随着温度的上升而急骤加剧。 有害燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳。 灭火方法:消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服,在上风向灭火。灭火剂:雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 第六部分:泄漏应急处理 应急处理:隔离泄漏污染区,限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具(全面罩),穿防毒服。用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。若大量泄漏,收集回收或运至废物处理场所处置。第七部分:操作处置与储存

十、双环渗透试验

十、双环渗透试验 1.试验的目的及意义 双环法试验是野外测定包气带非饱和松散岩层的渗透系数的常用的简易方法,试验的结果更接近实际情况。利用这个试验,主要为研究区域性水均衡、水库、灌区、渠道渗漏量、山前地区地表水渗入量等进行的。 2.试验的适用范围 对砂土和粉土,可采用试坑法或单环法;对粘性土应采用试坑双环法。 3.试验的基本原理 在一定的水文地质边界以内,向地表松散岩层进行注水,使渗入的水量达到稳定,即单位时间的渗入水量近似相等时,再利用达西定律的原理求出渗透系数(K)值。 4.试验仪器及制样工具 渗水双环(两个高约50cm,直径分别为0.25m和0.5m的铁环)、两套带有刻度的供水桶、胶带、橡皮管,止水夹、铁锹、尺子、及若干要填在试环底部的小砾石。 5.试验步骤 (1)确定试点,开挖试坑。 确定试点有三个原则: 1)代表性。试点处的包气带岩层要能代表试区相当大范围内包气带岩层的情况; 2)一致性。试点处包气带岩层的选择应与大目标一致,如本次实例是为了选择人工回 灌点,所以选择包气带岩层渗透性能较好的部位进行试验。 3)选择试验场地,最好在潜水埋藏深度大于5m的地方为好。如果潜水埋深小于2m 时,因渗透路径太短,测得的渗透系数不真实,就不要使用渗水试验。 试坑开挖: 铲去表土,露出目标层,试坑深度应大于0.8-1.2m,试坑面积1.3×1.0m左右,以消除包气带表层植被根系对试验的影响。

(2)压入双环、铺砾、立标 将双环同心压入试坑底部中央,原则上压入0.8-1cm即可,实际中,将双环压入试层3-8cm。铺砾的目的是防止注水时将环底的沙层冲起,试验中实际铺砾3-4cm。 立标的目的在于,定水头注水时,控制环底水层厚度,一般控制在10cm,需要说明的一点是,此处所言的“水层厚度”是包括环底铺砾厚度在内的。 (3)水头注水、观测记录 以环底水标为准,保持标头刚好淹在水中,内外环同时定水头注水(随时保持内外环的水柱都保持在10cm的同一高度。这样即可认为,内外环之间渗入的水主要消耗在侧向扩散上,内环渗入的水主要消耗在垂向渗透上,为准垂向一维渗流)。 同时从供水桶观测注入水量。记录的时间,开始时因渗入量大,观测间隔时间要短,稍后可按一定时间间隔比如每10分钟观测一次。 (4)渗入速度稳定,完成试验 试验记录的过程中,绘制出渗速时间v-t曲线,当试验时间(一般为30分钟)曲线保持在一个不大的区间,再延续一段时间,如2-3h,即可结束试验。 6.试验数据 (1)随时保持内外环的水柱都保持在0.1m的同一高度。 (2)向供水瓶注水时,做好水量转换的换算

基于单元结构的多电源双环网配电网构架分析

基于单元结构的多电源双环网配电网构架分析 发表时间:2019-09-20T16:24:06.280Z 来源:《中国电业》2019年第9期作者:高新平[导读] 本文基于“环┄分┄分┄环”为单元结构的一种多电源双环网配电网构架, 新疆天富供电公司新疆石河子,832000 摘要:本文基于“环┄分┄分┄环”为单元结构的一种多电源双环网配电网构架,以此优化电缆双环网结构造成的设备利用率低、造价高等问题,及浅谈单元结构内配电网故障自愈、主站程序化网络重构等功能。关键词:配电网结构;配电自动化;网络重构 1 前言 目前我国城市10kV配电网接线方式主要采用电缆网络接线方式,电缆线路故障率低、供电可靠性高、不占用空间、不影响环境美观,是城市配电网发展必然趋势。电缆网络接线方式主要分为:双电源单环网、双电源双环网、多电源单环网、多电源双环网、双射对射式、以及闭环运行网络结构等。 城市10kV配电网中由于双电源单环网结构简单、造价低,以及可以达到“N-1”的供电可靠性效果,目前在现场有着大量的应用,但不足之处是电缆容量利用率较低,以及在电源故障急停及负荷高分期等极端条件下,造成大面积较长时间的停电,在供电可靠性上很难满足需求高的客户。本文以单元结构的多电源双环网模型就可以很好的解决上述问题,并以“环┄分┄分┄环”为单元结构优化电缆双环网结构造成的设备利用率低、造价高等问题,优化后电缆容量利用率可达67%,并且确保了不失双环网结构的高供电可靠性。 2 双环网 双电源双环网接线的电源点来自不同变电站,一般采用开环运行方式。它可以为每个用户提供两路电源,并且每路电源都有两路进线,因此有着比较稳定网架结构和更高的供电可靠性,适用于城市核心区域,和对供电可靠性要求较高且电源点较为密集的区域。但其负载率为50%,设备利用率很低、造价很高。 多电源双环网如图1所示多电源双环网构架中电源点之间形成手拉手供电模式,对电源故障急停、负荷高分期造成的供电可靠性降低,有了一个保障性的改善,但从设备利用率上来看,并没有得到改善。 3 单元结构的多电源双环网 单元结构主要是以电缆背插的方式并联于环网单元,对于城市负荷密集点增加了负荷出线间隔,并同时解决了环与环之间的电缆阻抗值的问题,在继电保护分辨率上有了较大的提升。单元结构采用“环┄分┄分┄环”为一个联络单元,一般在城市主线路上一个单元结构为1公里的供电距离,明显提高了设备的利用率,并基于了上述多电源双环网构架的优点,如图2所示。 4 单元结构故障自愈 一个单元结构依托环网柜(分接箱)、分支开关(除与主线相连的的开关外的其他分支线路开关)可靠动作切除故障,通过各级时间级差配合,实现选择性保护模式,主要以定时限电流保护为主,如图3。所有分支线故障都有本支线开关瞬时切除,站内出线开关速断保护设置0.3S延时,H1环网柜111分段开关延时0.2S如故障1情况。

城市轨道交通中压双环网运行方式和联锁、联跳关系分析研究

摘要:阐述城市轨道交通的正常、故障和应急运行方式以及进线开关、母线分段开关;进线开关、联络开关;进线开关、环网馈线开关的联锁关系。 关键词:供电分区、分界点开关、联络开关、分界点、备自投装置 1.中压供电网络系统概述 中压供电网络是城市轨道交通供电系统的重要组成内容,由中压电缆构成,将主变电所或电源开闭所和牵引、降压变电所联系起来,用于输送和分配电能,在供电系统起着桥梁和纽带的作用。中压供电网络的设计涉及到外部电源方案、主变电所或电源开闭所的位置与数量、牵引、降压变电所的数量与主接线、中压供电网络系统运行方式和变电所开关的联锁关系。 中压供电网络系统有两种属性,其一为电压等级,其二为构成形式。 我国中压电压等级基本为三种,即66kV、35kV和10kV,不同电压等级构成的中压供电网络均存在多种形式,如开式结线和闭式结线等。对于城市轨道交通两种中压等级在供电网络中同时存在时,又可形成牵引供电网络和动力照明供电网络,如上海地铁一号线工程。供电网络中为一种电压等级时,一般为牵引动力照明混合供电网络,如北京地铁工程。 2.双环网供电网络 环网供电方式属于闭式结线,可分为开环和闭环方式。由于闭环方式继电保护整定困难,因此环网供电方式基本为开环方式运行。在开环方式中,又可分为“单线单环”、“双线单环”和“双线双环”的形式。城市轨道交通中“双线双环”即双环网的一种接线形式见图1。 图中K1~K4为电源开闭所供电分区间分界点开关,在运行方式分析中也称为联络开关。

双环网相对于开式结线的放射式供电能使供电线路简化、减少线路走廊、运行方式灵活,但联锁关系和继电保护整定复杂。 3.轨道交通双环网的运行方式 由于供电系统在轨道交通运行中的重要性,中压供电网络的设计需要满足故障自救功能和防止误操作的功能等要求。采用双环网接线,在故障运行方式下通过改变分界点开关的状态,保障故障区段供电的连续性。在应急运行方式时,通过调整分界点开关的位置,可改变主变电所或电源开闭所供电区的划分,可满足轨道交通继续运行的要求。双环网接线可灵活实现各种运行方式的转换。 通过设置各种联锁关系,可防止各种运行方式下的误操作,使系统安全可靠运行。 3.1变电所主接线形式 城市轨道交通一般有以下几种变电所类型:主变电所或电源开闭所、牵引变电所或牵引降压混合变电所、降压变电所或跟随式降压变电所等。在下文中以电源开闭所、牵引变电所、降压变电所为分析对象。 各变电所主接线形式如下: 电源开闭所为单母线分段接线形式,设母线分段开关,母线分段开关设有备用电源自动投入装置,具有“失压自投、过流闭锁”功能。 牵引变电所为单母线分段接线形式,设母线分段开关,母线分段开关设有“失压自投、过流闭锁”功能。也可不设母线分段开关,下文将分别讨论。牵引变压器集中设于一段母线上。 降压变电所为单母线分段接线方式,不设母线分段开关。配电变压器分别设于两段母线上。 变电所各进线开关、馈线开关、联络开关、母线分段开关均采用断路器。变电所低压配电系统均为单母线分段接线,设母线分段开关,并具有“失压自投、过流闭锁”功能,此功能可采用PLC装置实现。 3.2中压系统备用电源自动投入装置的工作原理 中压系统保护采用微机保护装置,母线PT、线路PT或配电变压器二次侧的电压信号均引入备自投装置,共同作为判别电源线路是否有电的条件,当两路引入线电源发生任一单电源故障,变电所进线线路失压,经备自投装置判别,确定非过流、零序等故障状态后,由备自投装置对进线开关和母线分段开关实施“失压自投、过流闭锁”的控制过程,由另一路中压电源供给变电所全部一、二级负荷。由正常运行方式转为故障运行方式。 当单电源故障发生在开闭所时,通过对开闭所和下级变电所的母线分段开关自投时间的适当整定,保证只有开闭所的分段开关将进行“失压自投、过流闭锁”的控制过程,由另一路中压电源供给供电区内全部负荷。 备自投装置的状态可分为启动状态、投入状态和退出<闭锁)状态。当两个电源电压正常,且进线开关均处于合闸状态时,备自投装置处于启动状态。当具备备自投装置投入条件时,备自投装置进入投入状态,完成开关的转换过程后,备自投装置为退出状态。当进线开关非失压跳闸,如故障跳闸或手动操作分闸,装置被闭锁,处于退出状态。 3.3运行方式分类 轨道交通中压供电网络的运行方式分为三种:正常运行方式、故障运行方式和应急运行方式。

电机双环控制实例

直流电机转速电流双闭环调速系统实验 一、 实验目的 通过实验了解直流调速系统的原理及一般组成结构,会设计并调节速度电流双闭环PID 参数。 二、 实验系统结构 本系统由以下模块构成: DSP2407以及相应的接口电路构成的控制板卡一块 电机驱动板卡一块 直流电机一个 负载轮一个 计算机一台 DSP 仿真器一个 图1 系统结构框图 图2 根据图1设计的DSP 控制板(带驱动板,可直接控制直流电机)

图3 系统组成 速度电流双闭环PID控制的程序结构如图: 提供DSP编程的编译环境,寄存器等相应设置配置完成,只需要学员自己 写PID控制程序。

图5 程序编程环境 三、实验要求 掌握直流电机的基本构成机原理、掌握利用PWM调速的原理、掌握数字PID的原理及应用、掌握双闭环调速的原理、掌握直流调速系统的构成、掌握DSP控制系统的原理及构成。 四、实验步骤 1、调节PWM占空比,观测电机电流值的变化情况。 调节DSP2407程序中的PWM占空比参数值,通过电流传感器采集电机的电流,经过A/D以后进行观察。 目的:了解对电机调速,实际就是改变PWM控制的占空比,改变直流电机的电流,从而改变直流电机的速度。 2、取消电流反馈,以单闭环PID控制电机速度。 以光电码盘数据计算的速度为反馈,设计一个数字PID控制器,控制电机以一定的速度转动。 3、速度电流双闭环控制。 加入电流反馈,设计双闭环的PID速度电流控制器。 4、位置、速度、电流三环PID控制。 加入位置控制环,设计上升下降曲线,使电机准确可靠运行。 五、实验评分 利用DSP编译器对变量的记录,可以方便显示PID算法的响应结果图, 根据响应曲线的特性,对PID算法的好坏进行评价。

常见的几种网络拓扑图绘制方法

常见的几种网络拓扑图绘制方法 导语: 常见的网络拓扑图绘制方法有哪些?其实网络图的画法主要是分为软件绘图和手工绘图。对于新手而言,更推荐使用电脑软件绘图,只需要安装一个思维导图软件,就可以利用模板或者软件工具进行绘图,具体的请往下阅读。 免费获取网络拓扑图软件:https://www.doczj.com/doc/ac1435777.html,/network/ 常见的几种网络拓扑图绘制方法? 亿图网络图绘制作软件是由亿图软件公司推出的一款专门用来绘制电脑网络图的软件。软件功能强大,容易上手,几乎包含所有网络图的绘制,例如基本网络图、网络拓扑图、Cisco网络图、机架图、网络通信图、3D网络图、AWS图等等,可以完美替代Visio。软件采用拖拽的绘图方式,界面简单明了,操作方便,用户即看机即会,无需花费多少时间学习。 为了更大程度方便专业人士的使用,软件不仅提供各种专业图库,还提供海

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电缆网双环网和扩展型双环网研究

A.2 电缆网 母线1母线2 母线3母线 4 图A.1 双环式(推荐类) 图A.1为电缆双环网的接线模式,这种接线方式类似两个单环网叠加,四个电源点可以来自同一变电站的2段母线或不同变电站。电缆单环网的环网点一般为环网柜、箱式站或环网配电站,由于各个环网点都有两个负荷开关,可以隔离任意一段线路的故障,客户的停电时间大为缩短,只有在终端变压器(单台配置)故障的时候,客户的停电时间是故障的处理时间。在实际应用中,正常运行时,每条线路的最大负载率为50%。 优点:1)供电可靠性高,适用于城市核心区、繁华地区、负荷密度相对较高且负荷同时率也相对较高的区域供电,如商业步行街;2)主干线占用的电缆排管的孔数较少。 缺点:是需要的占用的出线间隔较多。 远景,结构同左 图A.2 扩展型双环(选用类) 图A.2为电缆扩展型的双环网接线模式,这种接线方式类似一个单环网拆分,2(或4)个电源点可以来自同一变电站的2段母线或不同变电站。电缆单环网的环网点一般为环网柜、箱式站或环网配电站,由于各个环网点都有两个负荷开关,

可以隔离任意一段线路的故障,客户的停电时间大为缩短,只有在终端变压器(单台配置)的时候,客户的停电时间是故障的处理时间。在实际应用中,正常运行时,开闭所每条进行的最大负载率为50%。 优点:1)这种接线模式供电可靠性也较高;2)可有效节约变电站出线间隔;3)适用于为负荷密度相对较高但负荷同时率较低的区域供电,如住宅小区,或者出线间隔比较紧张变电站。 缺点:1)分段开闭所出线的每条主干线最大负载仅为25%,负载率低;2)配套设备的利用效率较低;2)主干线较多,需要占用电缆排管孔数多。

大型网络实施经典案例拓扑图及详细配置

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双环自愈千兆以太网交换机说明书

双环自愈千兆以太网交换机产品使用手册 深圳市光网视科技有限公司

目录 目录 0 一、系统概述 (1) 二、主要特点 (2) 三、技术参数 (3) 四、指示灯定义 (4) 五、接口定义 (5) 六、典型应用 (8) 七、网管使用 (9) 八、网管服务器介绍 (11)

一、系统概述 双环自愈千兆以太网交换机系列产品是高性能的嵌入式工业以太网自愈环交换机,全线速1000M冗余光纤环网结构,可以实现多点以太网接口的光纤环网传输与接入。 该机采用大规模专业集成电路,高集成光收发器件及数字锁相环技术,小体积,高可靠性,支持256个光纤节点,各从站故障、掉电、断纤时自动切除,故障恢复后自动投入(切换时间小于50ms)。 该机同时采用独家拥有的数字技术实现全网络对等接入,每个站点都可根据用户需求自由配置使用,给用户带来最大的组网灵活性。 该机是专门为电力配网自动化、工业自动化、交通、电信等工业高可靠数据通信而设计。解决了通讯距离远与通讯速率高、节点多且分散的矛盾,同时也解决了电磁干扰、地环干扰和雷电破坏的难题,大大节约了光纤资源。 该机有2路全线速1000M冗余光纤接口,用户接口有3路10/100/1000M自适应以太网接口,支持地址学习和广播风暴抑制。带3路RS-232/485串口,各自独立配置成点对点和总线型的串口通信,波特率可选。对于全网的管理可以通过串口本地管理,也可通过web方式远程管理,可以自动生成网络拓扑结构,对网络内的交 -1-

换机进行配置,查询,日志和故障的记录与备份。 由本设备组成的环网可高质量传输H.264高清视频信号,累计可传输多达300路,解决了传统点对点视频光纤传输中光纤资源的浪费及组网复杂成本高等问题,是安防,智能交通,平安城市,高速公路,铁路,电力,金融,水利,工业控制光纤组网的首选方案。 设备采用豪华迷你铝机箱设计。外形简洁、美观。外部供电为直流DC12V或交流AC220V可选方式。本机可单独桌面安放,也可壁挂或导轨安装。操作、维 护方便。 二、主要特点 豪华铝外壳 2路全线速1000M冗余光纤接口 2路100/100/1000M自适应以太网用户接口 1路1000M光纤以太网用户接口 3路RS-232/RS-485串口 双纤双环链路 支持IEEE802.3,802.3u,802.3x,802.1D,802.1P,802.1Q等 支持广播风暴抑制 各从站故障、掉电、断纤时自动切除,故障恢复后自动投入 -2-

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