2015最新煤炭学报WORD模版

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《煤炭学报》模版使用说明修改的文章请使用本模版。最好在word2003中编辑,如果没有的话,请编辑完后,保存成word2003的格式。请仔细阅读模版的使用方式并按其中要求进行修改,谢谢合作!1.把自己的文章复制到本文档的最后,本说明文字在排完后删掉。2.在格式菜单中找到“格式和样式”,单击后在文章的右侧出现。这是word2003中的操作,其他的版本只要把这个窗口调出来即可。3.把光标移到需要修改格式的段落,单击右侧相应的格式即可。如果有特殊格式如上下标,斜体等可以单击后按正常方式修改。4.首页顶部的引用格式可以不加。5.英文姓名使用样式“07英文姓名”。姓全部大写;名首字母大写,中间用连字符连接,如ZHANGXiang-zhen。6.作者单位使用样式“04或08”。格式如,(1.辽宁工程技术大学机械工程学院,辽宁阜新123000;2.辽宁工程技术大学信息工程学院,辽宁阜新123000)(1.SchoolofMechanicalEngineering,LiaoningTechnicalUniversity,Fuxin123000,China;2.SchoolofMechanicalEngineering,LiaoningTechnicalUniversity,Fuxin123000,China)7.摘要:由目的、方法、结果和结论4个部分组成,字数不少于300字;英文摘要,如果英文不是太好,请找英文比较好的,润色一下。8.关键词:不少于3个,能突出文章的特点。9.中图分类号:使用样式“05”即可。如果方便可以自己把其加上,以便于编辑参考。10.脚注直接放在英文关键词下方即可,使用样式“18脚注”。脚注内容:收稿日期、基金项目、作者简介收稿日期:可以编辑部填写。基金项目:最多只能有3个。作者简介:姓名(出生年),性别,籍贯,职称,学历。Tel:固定电话,E-mail:11.从正文开始使用双栏排版(大图和大表除外)12.标题请使用对应的“11一级标题,12二级标题,13三级标题”样式13.图片的格式使用嵌入格式(选中图片,单击右键选“设置图片格式”,选取“版式”)使用矢量图(双击后可以用源软件打开,并编辑。照片及相关的图片除外。如果不明白可以找编辑部的老师沟通)图题格式就使用样式“14图题”,英文编号请使用“Fig.1”样式把所有的图(包含图题)按顺序复制到文章的最后一份(在正文中也正常保留)。14.公式的格式使用Mathtype编辑如果使用编号在公式后敲一下键盘上的”tab”键加入一个制表位,然后选择样式中的“16公式编号”,会自己右对齐15.表的格式使用三线表的格式(表头中不能加斜线,不能有空格)表中的文字使用6号字,单倍行距表题格式就使用样式“15表题”,英文编号请使用“Table1”样式。16.单位,使用国际标准单位17.术语,不使用废弃的术语18.参考文献(如有英文对应添加,如无可以不加),请用样式“17参考文献”,有英文翻译的,对应的英文翻译使用样式“17+参考文献英文翻译”。样式“17参考文献”的使用方法:在参考文献的编号后增加一个制表位,即敲一下“Tab”键,然后点击样式“17参考文献”即可。不用在参考文献的编号后敲空格。参考文献类型的格式:期刊:作者姓名(外文姓前名后,名可缩写,3人以上只列3人,后加‘等’字).题名[J].期刊名(外文可缩写),年,卷(期):起止页码.例:LinNanying,ZhangXiangzhen,YanShengming,etal.Thestructureandperformanceanalysisofejectordust-removingnozzle[J].FluidMachinery,1998,26(12):28-30.说明:作者只有姓和名的首字母大写,双字名之间不加连字符;文章名只有句首字母大写(专用名词除外);刊名实词首字母大写。专著:作者.书名(版次(初版不写))[M].出版地:出版单位,出版年:起止页码.毕业论文:作者.题名[D].学校所在地:学校名称,毕业年:引用页码.论文集:作者.题名[A].论文集名[C].出版地:出版单位,出版年:起止页码.专利:作者.专利名[P].中国专利:专利号,公开日期.1构建煤矿直流配电网的关键技术及可行性分析卢其威,高彦,刘静,刘扬,王彦文,王聪(中国矿业大学(北京)机电与信息工程学院,北京100083)摘要:直流配电与交流配电相比具有节能、建造及运行成本低、线路损耗小且易于扩展容量等诸多优点,已成为电力电子和电力系统领域的研究热点。但是绝大多数研究集中在基于微网的低压直流配电系统,论文结合煤矿供电网络和用电设备特点,初步提出了煤矿直流配电网络拓扑和针对中高压直流输出的固态变压器拓扑,总结分析了构建煤矿直流配电网涉及的关键技术,并对煤矿实施直流配电网可行性进行了分析和展望。关键词:煤矿;直流配电;固态变压器;拓扑中图分类号:TM727.3文献标志码:AKeytechnologiesandfeasibilityanalysisofcoalmineDCpowerdistributionnetworkLUQi-wei,GAOYan,LIUJing,LIUYang,WANGYan-wen,WANGCong(SchoolofMechanicalElectronicandInformationEngineering,ChinaUniversityofMiningandTechnology(Beijing),Beijing100083,China)Abstract:ComparedtoACpowerdistribution,DCpowerdistributionhastheadvantagesofen-ergysaving,lowcostinconstructionandoperation,lowlineloss,expandingcapacityeasily,andsoon,Whichhasbecometheresearchhotspotinthefieldofpowerelectronicsandpowersystem.ButmostofstudiesfocusonthelowvoltageDCpowerdistributionsystembasedonmicro-grid.Combinedwiththecoalminepowernetworkandelectricalequipmentcharacteristic,thepaperproposedthecoalmineDCdistributionnetworktopologyandsolidstatetransformerstructureforhighvoltageoutput.ThepapersummarizedandanalyzedthekeytechnologytobuildmineDCdistributionnetwork,andanalyzedandprospectedthefeasibilityoftheimplementationoftheDCpowerdistributionnetworkincoalmine.Keywords:coalmine;DCpowerdistribution;Solidstatetransformer;Topology收稿日期:2015-02-16基金项目:国家自然科学基金资助项目(51077125)作者简介:卢其威(1976.5-),男,河北石家庄人,副教授,博士。Email:lqw@cumtb.edu.cn我国目前有1.1万多座煤矿,绝大多数有自己的专用变电站(10kV、35kV或110kV),容量一般在几兆到几十兆伏安之间,煤矿供电系统采用的是中性点经消弧线圈接地的交流供电网络,是一个相对独立的供电系统[1]。随着我国安全高效现代化矿井建设,煤矿电网规模不断扩大,控制越来越难,越级跳闸现象时有发生,而且电压波动范围大,严重影响煤矿的安全生产。以高电压大功率变频器和开关电源为代表的电力4电子设备在煤矿井下应用也越来越多,由此导致对电网的谐波污染和电磁干扰问题不断加大[2],煤矿交流电网的进一步发展面临着新的挑战。相比于交流配网结构,由于煤矿井下绝大多数负载为电机和照明类负载,如果采用直流供电可具有如下优点。(1)可以减少整流环节,提高电网整体运行效率;(2)运行过程不存在相位同步和频率稳定问题;(3)没有无功功率的流动,电能质量更高;(4)不必增加无功补偿设备(如静止无功发生器(staticvargenerator–SVG)),电力电子变换设备减少,可靠性提高;(5)供电线路由三条减少为两条,降低了线路成本。计算表明,当交流供电按照功率因数0.945供电时,在相同的导线截面、电流密度、绝缘水平下两根直流电缆传送的功率与三根交流电缆相等[3]。在直流配电下,两个电网的连接不需要考虑频率相位等因素,容易实现均流,更易扩大配电系统容量。文献[4]-[6]还总结了直流配电的其它一系列优点。因此针对煤矿的供电网络,综合考虑电压等级、负载特性、使用环境等特点开展构建煤矿直流配网的研究具有重要的理论价值和应用前景。本文初步提出煤矿直流配电网络拓扑和中高压直流输出的电力电子变压器结构,并对煤矿直流配电网络涉及的关键技术和可行性进行了分析总结。1国内外发展现状分析自21世纪初开始,分布式能源逐渐受到重视,受其推动国内外针对直流配电网相关的研究逐渐增多。2004年日本东京工业大学率先提出了包括光伏和风力发电的直流微电网的直流配电系统概念,并提出了抑制直流配电线路各单元之间环流的控制方法,研制了10kW直流配电系统样机[7]。同年欧洲意大利米兰理工大学提出了基于分布式电源的直流配电系统结构并进行了系统的仿真研究[8]。2007年美国弗吉尼亚理工大学电力电子系统工程研究中心(centerforpowerelectronicssystems-CEPS)开始探索住宅和楼宇的直流配电相关技术,随着研究不断深入,2010年提出了家庭和楼宇的直流配电解决方案,包括DC380V和DC48V两个电压等级,并对未来直流配电体系进行了展望,同样将风力发电、光伏发电和电池储能并入直流母线。采用具有功率因数校正功能、双向能量流动、通讯、综合保护等多项功能的智能电力电子变换器与电网连接,并称之为电力路由器[9]。上述三个研究项目均将分布式发电单元并入直流母线,由直流母线为用电设备供电,直流母线与公共电网通过电力电子变换器连接。2011年美国北卡罗莱纳州立大学黄勤教授提出了未来电力配电体系结构并对其应用于能源互联网做了深入探讨[10],同样将可再生电能纳入直流母线,通过固态变压器(solidstatetransform-er-SST,也称电力电子变压器)连接大电网与可再生电能,构建未来可再生能源电能管理与分配体系(FREEDMSystems-thefu-turerenewableelectricenergydeliveryandmanagement)。该课题组后续不断对其中的关键设备固态变压器的相关技术等进行研究探索[11]-[15]。除上述有代表性的研究机构和研究成果外,韩国和中国台湾相继研究建立了直流微电网供电系统样机研究基于微网的低压直流配电相关技术[16][17]。瑞士-瑞典的跨国公司ABB建立了高压直流电网仿真中心,用于研究未来直流电网运行的解决方案。近几年我国清华大学、华北电力大学、华中科技大学、浙江大学等研究机构逐步开展了关于直流配电网的相关研究[4]-[6],[18][19]。同时我国也启动了863计划项目“基于柔性直流的智能配电关键技术研究与应用”。综合近几年国内外针对直流配电相关研究[4]-[30],[38]-[39],具有如下特点或趋势:(1)基本上都侧重于研究基于直流微网的低压直流配电,针对家庭楼宇用电为主;6kV及以上的直流配电研究未见相关报道;(2)随着电力电子器件及其控制技术的快速发展,现代电力电子技术与电网的融合越来越紧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