首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 19 毫秒
1.
本文根据配电线路61次短路试验数据,讨论了下列问题:影响导线线间距离的10个因素;导线摆动轨迹;电动力的计算方法和特性曲线;导线发热及其计算;线间距离的确定;改进配电系统的具体建议。  相似文献   

2.
分析500 k V同杆并架输电线路中1回线路带并联高抗时,产生谐振过电压的机理,以及激励电源消失后谐振电压、电流的变化规律,并分析并联高抗中性点小电抗的影响。仿真、计算结果表明,该双回线路中1回线路由于参数匹配产生了严重的谐振过电压,中性点小电抗数值对两回线路通过线间耦合激励产生串联谐振的抑制效果有限。还从稳态电压、操作过电压、潜供电流、无功平衡等方面分析线路并联高抗退出运行的影响。针对同杆并架输电线路并联高抗谐振过电压问题,提出规划设计阶段、投产调试阶段应对策略。  相似文献   

3.
半波长输电线路调谐电路接线形式及零序回路补偿   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过研究不同的补偿方式对半波长沿线电压分布的影响,以期获得理论上较为理想的半波长补偿方式。通过电路模型推导指出要完整模拟三相输电线路的传输,需要同时考虑线间回路与零序回路的补偿。在此基础上提出了带零序补偿的调谐电路简化模型。通过比较自然半波长线路、带零序补偿与不带零序补偿的调谐半波长线路在带载、空载与非全相运行等状态下的沿线电压幅值分布,指出线路正常运行时,不带零序补偿的线路沿线电压分布呈现零序回路与线间回路的叠加,与自然半波长有明显的差异。因此,带零序补偿的调谐回路能够更好地模拟自然半波长线路特性。  相似文献   

4.
为提高同塔双回高压直流输电线路分布参数的测量精度,建立了同塔双回高压直流线路分布参数的物理模型。对同塔双回直流线路进行不同方式的组合,推导了各组合方式下求解线路分布参数的数学方程组。将所提方法应用于牛寨至广东高压直流同塔双回输电工程中,结果表明:牛寨至广东高压直流同塔双回输电线路单根导线的自感、对地电容都分别小于线路间耦合电感和耦合电容,线间耦合电容基本相等;牛寨换流站及从西换流站接地极同塔双回线路单根导线的自感大于线路间互感,单根导线的对地电容小于线间的耦合电容。  相似文献   

5.
对于计及线间互感的两回输电线路,现有故障分析方法对于不同类型故障,大多要构建不同的复合序网,工作量太大且难以排错。为此,本文提出一种计及线间互感的两回输电线路短路电流计算方法。以故障相关线路的阻抗以及两端的节点阻抗矩阵作为输入,通过添加树支或连支对原节点阻抗矩阵进行参数修正或扩维,以处理线间互感或添加故障节点,进而构建两回输电线路在故障节点处的序网络方程。针对两回输电线路,给出构建故障边界条件矩阵的通用方法,并利用相序转换变换为各序网下的故障边界条件矩阵,联立序网络方程矩阵求解故障各端口的电压和电流。最后,利用PSCAD/EMTDC构建电网故障仿真模型,仿真结果验证了该方法的正确性。  相似文献   

6.
周辉  蒋礼 《大众用电》2013,(1):46-47
1输电线路参数测试输电线路参数的测试内容有反映线路通过电流时产生有功功率损失效应的电阻;反映载流导线产生磁场效应的电感;反映线路带电时绝缘介质中产生泄漏电流及导线附近空气游离而产生有功功率损失的电导;反映带电导线周围电场效应的电容。其中分别包括绝缘电阻(包括线路核相)、直流电阻、正序阻抗、正序电容、零序阻抗、零序电容、相间电容以及多回平行输电线路之间的互感阻抗和耦  相似文献   

7.
大家都知道,线间变压器一般用在有线广播线路以及扩音方面的输出变压器。但现在的扩音机、功放输出能力都很强,单位也很少进行远距离扩音传声,因此老扩音设备配置的许多型号不一的线间变压器就不用了。其实,这些线间变压器在业余制作中,可以利用来作电源变压器使用。  相似文献   

8.
输电线路因线间及对地位置不对称,造成线路参数不平衡,影响线路输送电能质量及电网安全运行。通过对影响线路不平衡度因素(包括相序排列方式、相间距离、输送功率、运行电压及大地导电率等)的计算分析,并对上述因素的所占比例、影响大小进行统计分析得出结论:针对影响电流不平衡度的最大因素比选合适的相序排列方式可有效降低电流不平衡度。通过技术经济比较、综合分析优化相序排列方式,在对比选优相序排列方式下通过软件计算并综合考虑投资与线路电流不平衡度减小至满足要求范围内的最佳相序排列。通过上述研究分析,采取有效措施以减小输电线路电流不平衡度,从而产生良好的社会效益及经济效益。  相似文献   

9.
从线路电压降和线间电容两方面探讨接触器、继电器远距离正常动作问题。  相似文献   

10.
同走廊出线架设的平行双回线之间存在零序互感,产生一纵向零序电压源串接于线路.当Ⅰ线故障时,Ⅰ线的A侧开关先动作跳开.从电网拓扑结构和理论分析表明,Ⅰ线和Ⅱ线间此时存在较弱的电气联系和较强的电磁联系,构成弱电强磁现象,导致非故障Ⅱ线两侧3Uo反相,使零序功率方向元件误判为区内正向故障,从而使保护误动作.通过比较和分析,使Ⅱ线两侧3Uo反相造成保护误动最主要原因是在Ⅰ、Ⅱ平行双回线路上形成弱电强磁现象.电力系统综合分析程序PSASP 仿真结果也表明这一结论的正确性.  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号