空间电荷对用于直流电力传输的电缆场有相当大的影响,例如用于海上风电场的电网连接。 通过了解这些影响,可以优化绝缘材料的所需特性。 该模型是考虑来自自由电荷载流子的电容性和非线性传导效应的起点。 请根据您的需要定制自陷电荷载体的考虑。 高压直流 (HVDC) 电缆由多层组成。 对于模拟,仅考虑电气相关层。 导体屏蔽被假定为完美导电。 电缆是轴向和径向对称的。 因此,问题可以简化为如图所示的一维物理网络。 电缆的几个切片在 Simscape 语言中建模为块。 这种集总元件模型包括电(电容和非线性电阻)和热效应。 DC电缆块遮罩中的脚本会使用对话框参数中选择的元素数量自动创建电缆子系统。 参数a取自文献[1]。 可以针对不同情况计算高压直流电缆的场和温度分布,例如通电时带有欧姆负载、恒定负载或极性反转。 [1] M. Jeroense,HVDC 电缆中的充电和放电——特别是在大量浸渍的 HV
2026-02-28 21:44:50 110KB matlab
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内容概要:本文详细介绍了利用COMSOL软件对高压直流气体绝缘开关设备(GIS)和气体绝缘输电线路(GIL)的气固界面电场和电荷密度进行模拟的方法。重点讨论了几何建模、物理场设置、边界条件设定以及温度和电场强度对电场分布和电荷密度的影响。通过一系列的模拟实验,揭示了温度和电场强度变化对电场和电荷密度的具体影响,如温度升高会导致电场分布畸变和电荷密度波动,这对设备的可靠性和性能至关重要。 适合人群:从事电力系统设备设计、制造和维护的技术人员,以及对电磁场数值模拟感兴趣的科研工作者。 使用场景及目标:适用于需要评估和优化高压直流气体绝缘设备性能的研究项目,旨在提高设备的安全性和稳定性。通过对不同温度和电场条件下电场和电荷密度的精确模拟,帮助研究人员更好地理解和预测设备的工作特性。 其他说明:文中提供了详细的MATLAB和Python代码示例,用于指导如何在COMSOL中实现具体的建模和模拟任务。此外,还提到了一些实用技巧,如自适应网格细化和机器学习代理模型的应用,以提升仿真的效率和准确性。
2026-02-25 19:26:03 1.62MB
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2025-11-27 10:23:46 4.3MB matlab
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1.前言   高压直流断路器的研制难点有三:一是直流电流不像交流电流那样有过零点,所以灭弧比较困难;二是直流回路的电感较大,所以需由直流断路器吸收的能量 比较大;三是过电压高。   高压直流断路器可以分为机械式高压直流断路器(mechanical HVDC circuit breaker)、固态高压直流断路器(solid-state HVDC circuitbreaker)与混合式高压直流断路器(hybrid HVDC circuit breaker)。   机械式直流断路器可以关断非常大的电流,并具有成本低、损耗小等优点,但其开断速度较慢。
2025-11-07 15:48:09 298KB 消费电子
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1.前言   高压直流断路器的研制难点有三:一是直流电流不像交流电流那样有过零点,所以灭弧比较困难;二是直流回路的电感较大,所以需由直流断路器吸收的能量 比较大;三是过电压高。   高压直流断路器可以分为机械式高压直流断路器(mechanical HVDC circuit breaker)、固态高压直流断路器(solid-state HVDC circuitbreaker)与混合式高压直流断路器(hybrid HVDC circuit breaker)。   机械式直流断路器可以关断非常大的电流,并具有成本低、损耗小等优点,但其开断速度较慢。
2025-11-07 15:47:36 282KB
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5.4 高压直流换流站仿真 这个例子阐述了如何创建一个6脉冲可控硅整流桥式电路,及在ATPDraw中当作独立对象被使用。 然后,说明如何生成必需的数据模块文件及ATPDraw中的必要操作。最后给出实例(Exa_6.cir),说明 如何利用6脉冲可控硅整流桥式电路及变压器建立12脉冲高压直流换流站。 5.4.1 创建数据模块文件 第一步是创建数据模块(DBM)文件,数据模块文件是特定电路的ATP文件,其标题为数据模块 中变量的声明。ATP Rule Book【3】第XIX-F章详细介绍了如何创建该文件。DBM文件实际上可认为是 最终ATP文件的外部程序。创建DBM文件是增加新对象到ATPDraw中最困难的部分。下面是描述6脉冲 整流桥式电路的DBM文件(基于参考文献【2】中习题54): - 101 -
2025-09-29 14:38:21 3.34MB 用户手册
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2024-03-04 16:31:31 579KB
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基于PSCAD的高压直流输电系统建模和仿真.doc
2023-03-09 17:11:37 1.27MB 互联网
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宽禁带SiC材料被认为是高性能电力电子器件的理想材料,比较了Si和SiC材料的电力电子器件在击穿电场强度、稳定性和开关速度等方面的区别,着重分析了以SiC器件为功率开关的电力电子装置对电力系统中柔性交流输电系统(FACTS)、高压直流输电(HVDC)装置、新能源技术和微电网技术领域的影响。分析表明,SiC电力电子器件具有耐高压、耐高温、开关频率高、损耗小、动态性能优良等特点,在较高电压等级(高于3 kV)或对电力电子装置性能有更高要求的场合,具有良好的应用前景。
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基于MATLAB_Simulink的高压直流输电系统仿真研究.pdf
2022-12-20 12:14:29 184KB
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