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750 kV变压器是确保西北主网架正常运行的关键设备,但在更换其中一相变压器后常会出现电压不平衡问题。文中分析了750 kV变压器低压侧对地电压不平衡原因,并考虑变压器绕组电容影响,建立了电压不平衡分析计算模型;提出了两相电容补偿快速迭代计算方法,可快速确定补偿相别以及补偿电容值;针对某750 kV变电站低压侧电压不平衡问题,通过快速迭代计算方法设计了两相电容补偿方案,并通过仿真计算验证了本快速计算方法的有效性。文中提出快速迭代计算方法能够自动确定自耦变压器电压不平衡的电容补偿方案,可提高现场解决电压不平衡问题的反应速度和可靠性。 相似文献
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为分析辅助变压器空载运行电压不平衡的现象,首先应用能量法将变压器各绕组的径向分布电容参数等效折算为各绕组端部和端部间的集中电容参数,发现由于变压器平衡绕组的C相直接接地,导致变压器低压侧三相对地电容不平衡,并且低压绕组与平衡绕组的互电容也不平衡。然后,应用Matlab建立了考虑集中电容参数的变压器空载电路模型,并进行空载合闸仿真试验,仿真试验结果表明变压器三相对地电压严重不平衡。最后,给出了解决电压不平衡问题的技术措施。 相似文献
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长时感应电压试验(ACLD)是考核电气设备绝缘强度的重要技术手段,试验设计中换流变入口电容的计算极为关键。本文通过分析单相三绕组换流变压器变(简称"单相三绕组换流变")的结构对其进行电路和数学建模,通过该模型计算换流变各绕组之间及各绕组对地的等效电容,并利用各等效电容计算加压端的入口电容,进而得到合适的补偿电感量;利用现场试验数据对计算的入口电容量进行了验证,验证结果表明该模型的合理性。最后,本文根据多次现场长时感应电压试验加压经历,总结了该试验过程中换流变负载特性的变化规律。 相似文献
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《电机与控制学报》2020,(4)
针对应用星形联结自耦变压器的大电流整流器,提出一种应用有源平衡电抗器(AIPR)抑制其输入电流谐波的方法。分析不使用有源平衡电抗器时的输入电流、负载电压及自耦变压器的容量;给出有源平衡电抗器副边所接辅助电路的拓扑及其控制方法;当整流器输入电流谐波得到最大抑制时,确定辅助电路输入电流的幅值、频率和相位,并计算有源平衡电抗器对负载电压、自耦变压器容量的影响。实验结果表明,使用有源平衡电抗器后,整流器的输入电流总谐波畸变率(THD)由27%降到了3. 7%,输入电流谐波得到显著抑制;辅助电路的容量仅为负载功率的5. 1%,谐波抑制代价较小;负载电压不受有源谐波抑制方法的影响,仍为6脉波;有源谐波抑制方法改变了星形联结自耦变压器的绕组电流,导致其容量由95%上升到105%。 相似文献
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自激异步发电机单相空载建压电容的计算 总被引:2,自引:0,他引:2
对Y接三相自激异步发电机单相空载稳态运行性能进行分析,通过计算来着重说明平衡电容值和自激建压电容值之间的不同组合对所建端电压的影响。分析过程中用对称分量法推导发电机单相空载稳态运行时的回路阻抗,令回路阻抗的实部与虚部分别为零,作为异步发电机稳态运行的条件和性能计算的基础。采用直接搜索优化方法求解二维方程并计算出单相空载电压值,针对单变量函数用数值法确定给定端电压下的电容组合和最小建压电容值。单相空载电压计算值与实测值相互吻合,验证了该分析方法的有效性和准确性。 相似文献
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现有的24脉自耦变压整流器,输出端需要大量平衡电抗器来保证4组整流桥同时工作,系统较复杂。针对此问题,提出D型不对称24脉自耦变压整流器结构,输出端无需平衡电抗器,且自耦变压器每相仅需4个绕组,结构简单,系统复杂性低。该结构通过合理设计变压器一次、二次侧匝数,得到4组幅值不等的三相电压,构成24个幅值相同、相位依次相差15°的电压相量,送至4组整流桥,形成24脉输出电压。理论推导变压器的一次、二次绕组匝数关系、绕组电流和等效容量,并通过改变自耦变压器二次绕组的绕制位置、同名端,以及一次绕组中间抽头位置,给出了该结构的8种变压器联结方式及性能参数,验证了该设计中所选变压器联结方式具有一定的优势。最后通过仿真和实验验证了该结构的可行性。 相似文献