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笔者在检修工作中发现,KGLF/1—300/50型可控硅励磁装置故障大多出自移相环节,其作用是:当同步电动机起动加速至亚同步转速时,将来自投励环节发出的励磁脉冲信号和装置电源侧引入的反极性信号进行综合,再输出直流控制电压ED加到触发脉冲环节,使励磁装置输出励磁电压,并保证当电源电压降低时整流装置输出的励磁电压保持不变,以实现对同步电动机的恒定励磁。 相似文献
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以一台200 kVA配电变压器为研究对象,探索了采用单相电源进行变压器承受短路能力试验的可能性,建立变压器三维有限元模型,并进行短路试验验证.利用该模型计算三相短路时不同激励方式下绕组的短路电流与短路电动力,分析比对不同工况下绕组的短路电流及电动力分布特性.研究结果表明,当低压侧三相短路、高压侧三相激励或单相激励时,其短路电流与过零合闸相电动力基本相同,相间短路力相互影响很小,证明了采用单相电源替代三相电源进行短路试验的可行性. 相似文献
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一、储能补助合闸装置的原理、试验及运行 1.原理储能补助合闸装置的原理接线包括合闸回路与电容储能及其控制,见图1。电容储能补助合闸装置的合闸回路采用三相半波整流,电源由所用变压器380V输入,输出直流电压为257V,合闸过程中由于变压器的阻抗、合闸电缆以及整流二极管等的压降,一般可维持油断路器合闸线圈端子电压220V 相似文献
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高压静电设备中倍压整流电路的工作状态分析 总被引:3,自引:0,他引:3
从电压、电荷、能量等各个角度详细分析了理想倍压整流电路中倍压电容上的电压关系。结果表明静电电源设备倍压整流电路正常工作下输出电压波动很小,但当除尘电场击穿放电时,其输出电流出现一浪涌,其幅值可超过正常电流的几十倍,引起高压除尘装置供电设备发生故障。 相似文献
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可控硅静止励磁装置是保证发电机和电力系统正常稳定运行的重要配套装备 ,在长期的运行过程中可能出现整流变压器高压熔丝熔断、发电机并网运行时无功波动大、单相可控硅击穿、冷却风机损坏等故障 ,应正确判别 ,并采取相应的处理措施 。 相似文献
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风电试验站在试验过程中,投入10kV电力电容器进行无功功率补偿时,发生10kV测量柜电压互感器烧损,高压侧熔断器熔断的情况。
1原因分析
故障都是在试验站2台2500kVA整流变压器输出的电源整流后,再逆变带动2700kW原动机进行工作时发生的。分析后,认为有两种可能性。 相似文献
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②日立NP82C机芯彩电可控硅保护电路: 图101为日立NP82C机芯彩电的高压(X射线)保护电路。其保护原理是:当B 电源电压升高时,行输出变压器FBT取样绕组上的电压亦升高,使CP751(HM7101HD)①脚电压(经D751整流,R1、R2分 相似文献
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宁夏水电局中心试验所与宁夏水电局修造厂协作试制成功一台KGS-600型可控硅中频电源直流高压试验器(见照片),额定输出电压600千伏,电流3毫安(输出电压510千伏时电流大于4毫安),重量小于120公斤。该试验器主要用于电力系统高压电气设备现场试验,可以满足35~220千伏电力电缆直流耐压试验和110~500千伏磁吹避雷器电导电流测定试验的需要。该设备还可用于X射线高压电源、核物理 相似文献
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论述了镉镍电池分合闸电源装置的主整流变压器阀侧电压取值及主整流变压器结构设计的特殊性,介绍了电压取值的计算方法。指出对阀侧电压合理地取值,可使容量由原来的7kVA减小到4kVA。建议将原三相方铁心方线圈结构改为三相圆铁心圆线圈结构。 相似文献
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电动水泵分三相和单相两大类型。当它运行时,除经常检查轴承、定子铁心、绕组温升外,还需监视一些问题,对节电大为有利。1水泵电机电压的监视 (1)三相和单相水泵用电动机的额定电压力380V及220V,以三相电动水泵的专用配电变压器为例,其负荷率在0.5~0,6;较为经济运行;而运行电压经常在360V以下或410V以上,应调整配电变压器箱盖上高压分接开关的 3个档位。 I是+5%档,表示高压侧可接到比变压器额定电压高5%的电源上;输出的低压电压为额定值; Ⅱ为变压器高压额定电压档,输出的低压电压也为额定值… 相似文献
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本文较详细地介绍了单相、三相可控硅交流开关的工作原理、国内外情况及用作变压器抽头无电弧转换、电压波动补偿装置等的工作原理,以及使用可控硅交流开关的注意事项。 相似文献
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一般单相调压变压器输入220伏时,输出电压为0~250伏。而在实际控制回路中需要至380伏时可采用图示接线。当开关K1—2接通时仅能调节0~250伏,当开关K推向3,输出端接于线电压端,则电压可由220伏调至380伏。使用开关K进行转换便可实现输出电压0到380伏的调节。 相似文献
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与常规高压直流电源相比,高压脉冲电源可显著提高静电除尘器的除尘效率并降低能耗。提出一种新型高压脉冲静电除尘电源拓扑,其低压侧采用对称串联结构,可显著减小开关器件、整流电路、钳位电路以及谐振电容的电压应力,从而大幅降低成本。论文分析了该高压脉冲电源的稳态工作原理以及电场发生闪络时工作情况,推导了变压器原边电流以及输出电压的表达式,并进行仿真验证,最后通过一台峰值电压达100k V的脉冲电源进行实验验证。 相似文献
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