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1.
我国变电站内的谐波电压监测数据大多取自电容式电压互感器(CVT)的测量结果,受CVT本身工频谐振设计的影响,谐波电压测量数据存在较大畸变。在国家电网公司推广建设电能质量监测平台背景下,针对国内市场上测量准确且简便易行的CVT谐波电压在线监测装置的空白,研制一套基于电容电流法的CVT谐波电压在线监测系统,纠正现场普遍存在的CVT谐波电压测量结果畸变;同时,通过对不同谐波电压测量方法的分析和试验对比,为在不同现场选取适合的谐波电压测量方法提供参考依据。该系统施工量小、准确度高、适用面广,具有良好的工程应用价值。  相似文献   
2.
该文应用解析法讨论了工频铁磁谐振发生的原因和消谐措施。谐振原因是由于非线性电感的工频励磁特性与谐振电路戴维南电源伏安特性有交点,即是由于回路电阻大于临界阻尼电阻。文中给出了临界阻尼电阻公式和消谐措施。对于已经发生谐振的变电站,建议在电压互感器的二次侧并联电阻,使回路的等效电阻小于临界阻尼电阻。应用该方法成功地分析和消除了一110kV变电站的铁磁谐振。  相似文献   
3.
分析工频铁磁谐振时,选择正确的非线性电感励磁特性类型至关重要。通常使用常规励磁特性,由于电压或电流含有高次谐波分量,结论不可靠。该文介绍两种方法来滤除常规励磁特性中高次谐波而求解工频励磁特性。方法—用EMTP进行模拟,得出工频励磁特性上的一些离散点;方法二利用级数法,推导出工频励磁特性的解析表达式。在工频励磁特性的饱和区域(谐振发生区)两种方法所得结果相吻合。  相似文献   
4.
5.
通常使用传输线方程来分析输电线路上的电磁暂态过程。文章讨论了在线路一端开路、另外一端施加阶跃直流电压时传输线方程的解析解,讨论中考虑线路电阻。文章利用了2种方法:基于分离变量法求解偏微分方程、基于留数法进行拉普拉斯反变换。研究所得解析解是以三角函数表示的级数,各次谐波为驻波,可转换为前、反行波形式。2种技术路线截然不同的方法得出完全相同的公式。  相似文献   
6.
针对露天开采电铲、钻机漏电保护存在的问题,提出了解决方案及实施后取得的良好效果。  相似文献   
7.
阐述了750 kV输变电示范工程1 500 MVA满负荷试验、测试方案,分析所测运行数据、输变电设备状态参数、变电站线路环保数据,验证了750 kV输变电示范工程的科研、设计、设备制造、施工安装、调试和运行的科学性、合理性、正确性.  相似文献   
8.
自我国750 kV工程投运以来,GIS中的VFTO一直是关注的焦点之一。2009年在750 kV官亭变电站实测了VFTO。通过分析现场实测波形,得出了VFTO峰值。用外推法计算了最大VFTO峰值和上升速度,分别为2.46 pu和12.64 pu/s。通过比较,认为现阶段限制VFTO的有效措施为在隔离开关中装设合/分闸电阻。  相似文献   
9.
电力系统绝缘配合标准IEC 60071—2(转换为国标GB/T 311.2)中,没有明确接地故障因数k对应的故障形式,使得标准难以理解。该论文明确了k对应的故障形式,通过严格的理论分析、并利用等高线讨论了故障电阻对k曲线的影响。通过分析实际元件和系统,将k曲线的纵坐标R0 /X1(R0,零序电阻;X1,正序电抗)、横坐标X0 /X1(X0,零序电抗)上限由原来的8扩展到20,将参变量R1 /X1(R1,正序电阻)由2扩展到10,并用等高线法绘制了准确k曲线,便于理解标准和工程参考。在此基础上,澄清了术语“中性点直接接地系统”和“有效接地系统”的区别,建议通过k值而不是R0 /X1和X0 /X1来定义“有效接地系统”,由此认为我国通常的低电阻接地配电网为非有效接地系统。  相似文献   
10.
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