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31.
OPGW短路电流温升计算原理及应用程序   总被引:1,自引:0,他引:1  
OPGW具备输电和数据通信双重功能,能更有效地利用现有的电力资产和线路设施。然而,由于OPGW结构中包含有光纤,这就意味着温升限制与传统架空地线有所不同。尤其是在电力线发生短路故障时,短路电流流过地线会造成很高的瞬时温升。再者,OPGW组成部分像金属管、骨架等以前在传统的电力线路上没有用过,这就增加了计算常规短路电流温升的偏差。因此,考虑到OPGW特有的结构特性,古河电工及其合作伙伴专门进行了计算电流温升的研究,并开发出了相应的计算机软件。与OPGW实际的短路电流测试结果对比,计算的精确度在±5%以内。  相似文献   
32.
传统的电流速断保护和现有的自适应电流速断保护不能保护线路全长,且其保护范围会随系统运行方式的变化而改变。在分析这两种保护的保护范围的基础上,给出了一种可保护线路全长的自适应电流速断保护原理:借助于通信手段发送相邻保护的短路功率方向信号以确保选择性的自适应电流速断保护,并将其性能与前两种电流速断保护的性能进行了比较。  相似文献   
33.
变压器作为电力系统中传送电能的关键设备,其一次侧发生匝间短路产生的故障电流将对变压器本身、发电机和电网产生较大冲击,影响电力系统的电能质量和稳定性。针对变压器匝间短路电流计算问题,通过试验变压器的稳态和暂态实测数据在三维有限元软件FLUX中建立仿真模型,基于此模型,进行不同匝数和位置的匝间故障仿真。同时考虑绕组自感、互感与短路匝数及位置的关系,提出了一种根据回路电压方程组计算故障电流的方法。与FLUX得到的仿真结果对比,验证了计算方法的正确性。最后通过FLUX软件的后处理功能对比研究了变压器发生不同类型匝间短路后的内部电磁场变化规律。  相似文献   
34.
高水头水电站机组存在与水头相关的多个不规则振动区,当参与系统调峰时,随着水头和机组组合的变化,电站要避开动态的多个振动区运行,极大地增加了调峰计划制定的难度和复杂性。针对高水头多振动区水电站调峰负荷分配问题开展研究,提出一种实用的求解方法。首先利用数学组合和集合运算理论确定组合机组振动区,然后采用耦合启发式的约束处理策略与逐次负荷分配方法进行模型求解。南方电网实际应用的算例表明,所提方法能够有效避开振动区,并能满足电站运行其它复杂约束,是一种求解高水头多振动区水电站调峰问题的可行方法。  相似文献   
35.
随着发变电站装机容量和占地面积的增加,接地系统的规模和复杂度也不断提高,这为接地系统的设计和分析带来了新的挑战。为了更好地进行大型接地系统设计和分析,首先介绍了基本的设计流程,重点介绍了进行大型接地系统设计分析与常规接地系统相比需考虑的新问题。分析结果表明,与常规的接地系统设计分析相比,在进行大型接地系统设计时除了要考虑土壤结构、接地系统形状等常规因素外,还需要考虑计算方法、接地系统内部环流、短路电流入地点和导体材料等方面的影响,否则会对计算结果带来显著的误差,容易造成安全隐患。  相似文献   
36.
针对一起变电站500 kV主变压器爆炸事件,根据事件后主变压器的外观、保护动作情况以及现场视频文件,确定主变压器爆炸是内部故障引起的;结合主变压器其他相别的历史检修记录、运行情况以及本次故障电流的大小,进一步确定主变压器内部故障为金属性短路;最后根据主变压器本体及套管解体后发现的内部放电灼烧痕迹以及变压器的结构特点,阐明了主变压器爆炸的形成机理及短路故障的发展过程。  相似文献   
37.
针对目前大型汽轮发电机的转子匝间短路故障频发,但发电机转子故障的在线检测方法存在易受现场干扰误报,无法对故障点做出定位等缺点,以一起700 MW的大型汽轮发电机跳机事故为案例,应用两极电压平衡原理,基于两极结构对称分布特性的直流电压分布试验方法,对发电机转子绕组的匝间短路故障进行故障诊断和定位分析,结果表明,该方法可以对发电机转子励磁绕组匝间短路故障进行精确定位。  相似文献   
38.
变压器突然短路时线圈中短路电磁力的计算,已在文献[1]中进行了研究;本文在此基础上进一步考虑了时间衰减对短路电磁力的影响。结果表明,稳态短路时线圈中的电磁力仅有一个恒定分量和一个100Hz分量;一般情况下,最大短路电磁力约为稳态短路电磁力幅值的3.5—6倍,且作用在窗口内部线圈的辐向电磁力比窗口外部的略大;轴向电磁力则略小。  相似文献   
39.
具有耦合电路的运动磁场分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文首先提出一种分析运动磁场模型的有限元剖分方法,通过三相凸极同步发电机空载电压谐波计算证明了该剖分方法的简便性和实用性。然后阐述了电路和运动磁场间耦合关系的处理方法,从而使瞬变磁场计算和电路动特性仿真同时得解。文中给出同步发电机三相突然空载短路的例证。  相似文献   
40.
本文提出一种树支型分布参数传输网故障分支的识别方法.本方法仅需对最少的可测端点(可及点)进行寻测,便可较迅速地确定出故障的分支线.本方法的特点是整体计算量小,使用设备少,特别适用于分支数较多的复杂传输网的诊断.  相似文献   
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