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本文研究我国330kV电网瞬态恢复电压(TRV)参数,用EMTP程序对我国1990年规划的西北330kV电网进行研究,获得我国330kV电网首批固有TRV参数,并研究西北330kV电网可能出现最荷刻TRV参数的网络结构及运行方式。研究结果表明:在我国330kV电网运行的断路器可按IEC标准进行试验。我国330kV电网固有TRV参数不超过IEC标准。 相似文献
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随着电力事业的不断发展,跨省区的大电网相继建立。近几年来,西北地区330kV系统的迅速扩大及平武、元锦辽海500kV的建成,用于测量、继电保护、通讯的电容式电压互感器随之被大量采用。在此,以330kV YOR—330电容式电压互感器为例,说明试验接线方法及应注意的问题。 相似文献
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喜河水电站330 kV GIS布置在大坝右岸GIS楼三楼自2006年6月18日投运以来,运行情况良好,文中介绍了喜河水电站330 kV GIS的结构、安装工艺及高压试验方法以及日常维护。 相似文献
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陕西某330kV超高压输电线路末端变电站主变压器为OSPFS型Y_0—自耦/Y_0—12—12三相三柱全星型自耦变压器。为了验证该线路末端带空载或轻载变压器,开关1非全栩操作时,是否发生谐振过电压,我们在内模上进行了模拟试验和分析计算,模拟试验原理结线如图1所示。 相似文献
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本文分析了GIS双母线电站母线侧隔离开关的特点,指出在倒换母线过程,它们要切断电弧的必然性;计算了110kVGIS中此种隔离开关切环流的数值、暂态恢复电压上升速度和工频恢复电压大小,提出设计切环流隔离开关需采取的措施。 相似文献
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为防止SF_6全封闭组合电器设备误操作事故的发生,以典型单母线分段主接线方案的126 kV组合电器为例,分析了断路器、隔离开关、接地开关的电气闭锁原理,并针对隔离开关控制回路存在的缺陷,设计了隔离开关电机电源与控制电源的闭锁回路,实现了设备操作防误闭锁功能,保障了设备和人身安全。 相似文献
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电磁环网条件下西北750 kV电网运行方式的研究 总被引:3,自引:0,他引:3
随着西北750 kV电网的建成投运,原有330 kV网架将与新出现的750 kV线路形成电磁环网。文中研究了2008年底西北750 kV骨干网架初步形成后,750/330 kV电磁环网运行方式对系统安全稳定性的影响。静态安全分析和稳定计算结果表明,在未形成坚强的750 kV网架结构前,合环运行比解环方式更有利于提高西北电网输送能力和稳定水平。针对合环运行可能出现的系统振荡、输送受限等问题,提出通过加强安稳装置配置、研制遮断容量更大的断路器、优化运行方式和网架结构等措施来保证系统的稳定运行。 相似文献
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针对近年来某电站220kV GW6型隔离开关多起导电回路过热故障,通过对过热部件的试验、分解检查和分析,发现导电回路接触部位的表面处理工艺缺陷以及接触面配合尺寸的偏差是引起该结构隔离开关局部过热故障的主要原因,提出了导电接触面防氧化处理和采用双面镀锡铜导电带进行补偿的解决方案,通过实施该方案后的设备实际运行状况良好。 相似文献
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800kV高压交流隔离开关研究开发 总被引:2,自引:0,他引:2
隔离开关是在有电压无负荷情况下分合线路用的开关设备。在2005年,中国率先在西北电网建设第1条750 kV线路,并且变电站的安装高度在海拔2 000 m左右。因此,研制适用于高海拔地区的800 kV高压交流隔离开关是高压电力领域的一个重要课题,具有重大工程应用作用。笔者在综述国外800 kV特高压交流隔离开关发展状况的基础上,通过对800 kV高压交流隔离开关的绝缘距离计算、均压环设计等一些技术参数进行探讨与研究,得出了一些初步的结论。根据西北的环境特点并进行线路统计耐受电压计算,确定高海拔地区的800 kV高压交流隔离开关的绝缘参数以及要研制800 kV高压交流隔离开关的结构参数,为研制800 kV高压交流隔离开关提供了技术保障。 相似文献
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Lopez-Roldan J. Irwin T. Nurse S. Ebden C. Hansson J. 《Power Delivery, IEEE Transactions on》2001,16(4):558-563
One of the most demanding design issues in the development of metal-clad disconnecters for application at 500 kV and over is to ensure the switching capabilities of the device. This paper presents the issues and processes involved from the initial design through to final testing of a 550 kV disconnector. The initial work concentrated on defining the design parameters in order to minimize the risk of arc breakout. Computer analysis using 2D and 3D modeling of the contact configuration was carried out. As a following step, before building the disconnector, the results of the computations were validated by a static test where the electrode arrangement was set manually at different gap distances and discharges between contacts were monitored. From the computational and test data a final contact design was optimized and a disconnector prototype was built. Finally the capabilities for bus-charging current switching were tested in accordance with the IEC 1259 standard. The results of these tests include measurement and comparison with EMTP simulations of the fast transient overvoltages generated by disconnector operations 相似文献