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HVDC

HVDC(高压直流输电)是ABB 50多年前开发的一项技术,旨在提高远距离输电的效率。

HVDC基本信息

HVDC造价信息

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服务器配件

  • 36002424.0品种:计算机;类型:服务器;描述:TSV HVDC 800W PSU RD430X-SSP;适用机型说明:RD430X;
  • 联想
  • 13%
  • 长沙青为信息科技有限公司
  • 2022-12-06
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综合门禁管理服务器

  • 550W(1+1)高效铂金CRPS冗余电源,支持200-240V 50/60Hz AC/HVDC;操作系统:Win Svr 2016 简中标版;管理功能:集成BMC芯片,支持IPMI2.0和KVM Over IP高级管理功能
  • 1台
  • 3
  • 详见品牌库
  • 高档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2020-06-04
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非现场执法系统管理服务器

  • 端口:≥1个千兆RJ-45管理接口,≥4个USB3.0接口,≥1个VGA接口:电源:标配550W(1+1)高效铂金CRPS冗余电源,可选1200W;支持200-240V 50/60Hz AC/HVDC
  • 1套
  • 3
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2022-03-07
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核心交换机

  • 能力≥480G,为保证设备散热效果和可靠性,要求设备支持直通风道设计,支持380V HVDC,证明;为安装及日常维护方便,所有可插拔板卡和模块(主控、业务板卡、风扇、电源)是前插拔,证明;支持4端口
  • 1台
  • 1
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2021-09-02
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视频矩阵服务器

  • 个VGA口,位于机箱后部12、电源:标配550W(1+1)白金冗余电源13、支持200-240V 50/60Hz AC/HVDC14、机箱规格:87.8mm(高)x 448m
  • 3台
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 不含运费
  • 2021-05-14
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流媒体服务器

  • :≥2个千兆电口; 10.其他接口:≥1个千兆RJ-45管理接口,4个USB 3.0接口,2个位于机箱后部,2个位于机箱前部; 11.1个VGA口,位于机箱后部; 12.电源:标配550W(1+1)白金冗余电源; 13.支持200-240V 50/60Hz AC/HVDC.
  • 1台
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2020-09-30
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HVDC常见问题

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HVDC文献

基于内模控制理论的HVDC IMC-PID控制器设计 基于内模控制理论的HVDC IMC-PID控制器设计

基于内模控制理论的HVDC IMC-PID控制器设计

格式:pdf

大小:413KB

页数: 未知

分析了内模控制(IMC)理论的优越性,推导了HVDC控制系统的传递函数,在IMC理论基础上设计了直流控制系统IMC-PID控制器。控制系统的性能指标采用平方积分误差值(ISE)衡量,鲁棒稳定性指标采用M值进行评定,在综合考虑两者的基础上进行IMC-PID控制器参数的整定。在MATLAB中搭建标准模型进行数字仿真,结果显示在系统参数发生一定变化时系统仍能够保持稳定,具有较好的动态性能,由此证明了所提设计方法的可行性和有效性。

一种HVDC非线性主控制器的设计 一种HVDC非线性主控制器的设计

一种HVDC非线性主控制器的设计

格式:pdf

大小:413KB

页数: 4页

借助关系度方法设计了HVDC非线性主控制器,主控制器包括稳态控制器和非稳态控制器两部分,它们分别在不同的条件下起作用。稳态控制器使整流器工作在定直流电流方式,逆变器工作在恒定超前角方式;非稳态控制器使整流器触发延迟角保持恒定,而使逆变器工作在定直流电流方式。仿真结果证明了主控制器的有效性。

大规模风电并网次同步振荡大规模风电经HVDC送出时的问题

HVDC控制参数不合理可能引起次同步振荡,称为装置引起的次同步振荡(SSTI)。 1977年,美国的Square Buttez电厂在投入HVDC时,发生了第一起SSTI问题。换流器在次同步频率范围内对功率、电流等进行快速控制时,会影响到发电机电磁转矩和转速的相位差。当相位差超过90度,换流器会给发电机引入负阻尼,从而引发发电机轴系的次同步增幅振荡。

大规模风电并网次同步振荡国内外研究现状

目前,次同步振荡问题主要出现在火电机组经HVDC送出系统中。由于风电发展较晚,在实际工程中,风电经HVDC送出尚未发生次同步振荡问题。国内外主要研究多集中在火电机组的次同步振荡问题。

大规模风电并网次同步振荡风电场等值方法

由于HVDC系统复杂的调节特性,采用时域仿真法研究风电经HVDC送出时的次同步振荡问题是合理有效的。然而,时域仿真会受到计算机内存和仿真时间的限制,仿真规模不能过大,对于含大量风电机组的风电场直接进行时域仿真在现阶段是不可行的。因此,需要采用适当的风电场等值方法对规模庞大的风电场进行等值,相关研究如下。

用一台风电机组模拟风电场中所有风电机组的方法。这种方法中,所有风电机组通过出口变压器接于同一母线,忽略风速分布、功率损耗等因素,简单易行,但只能用于理想风电场的等值建模中。考虑风速差异影响的方法。该方法考虑了不同区段因尾流效应造成的风速差异,将每个区段的风电机组用一台风电机组等值,但忽略了一些约束并且以风力机群运行条件一致为前提,这与实际情况中风电机组类型不尽相同的现状不符。参数辨识等值建模法,这种方法借鉴同步发电机同调等值中传递函数的概念,基于异步机模型,使用频域响应辨识法的改进算法对异步发电机的同步电抗、暂态电抗、转子时间常数和初始转差进行最小二乘法拟合求取风电场的等值参数。

上述方法对于风电机组与高压直流输电系统的相互作用缺乏关注,且外送直流模型结构简单,与实际工程有一定差距。

大规模风电并网次同步振荡次同步振荡抑制措施

由于目前在风电经HVDC送出过程中尚未发生过次同步振荡问题,对次同步振荡抑制措施的研究主要集中于火电机组的SSTI抑制措施。有文献提出在转子侧换流器控制中加入一个阻尼环节抑制风电机组的次同步振荡,其PI控制器参数须与轴系固有频率以及其他变频器控制参数相协调。

实际系统中,当HVDC选择的输入信号是从换流站母线中提取时,风电场的振荡信号可能过小而难以精确提取,同时,对于在机端附加阻尼控制器这一类方法,对于含众多不同种类风电机组的风电场,可能难以满足经济性和可行性。因此,现有HVDC可能无法满足抑制风电场次同步振荡的要求。同时,风火打捆经HVDC送出场景下,HVDC的有效性并未得到验证。能否通过对SSDC进行适当的调整,使其能同时抑制风/火电机组次同步振荡问题,有待深入研究。

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HVDC-3T/Z-01/03 带电插拔电源连接器主要内容

本标准规定了通信用供电系统连接器的技术要求、试验方法和交付准备等。

本标准适用于 ICT 机柜内部用电压直流不超过 400VDC,交流不超过 380VAC,额定电流不超过 20A 的配电单元。 2100433B

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HVDC-3T/Z-01/03 带电插拔电源连接器起草单位

四川华丰企业集团有限公司、华为技术有限公司、新华三 技术有限公司、杭州中恒电气股份有限公司、贵州航天电 器股份有限公司、四川永贵科技有限公司、中航光电科技 股份有限公司、苏州瑞可达连接系统股份有限公司、合兴 汽车电子股份有限公司。

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