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1.
并联电容器组一般配套有放电线圈来释放电容残压,而传统硅钢铁心放电线圈的饱和速度较慢。为探讨提高快速放电线圈的饱和速度和电容残压的释放速度的方法,文中从理论上分析了快速放电线圈铁心饱和速度和电容残压释放速度的影响因素,在有限元分析软件Ansys Maxwell中建立场路耦合模型,对各因素的影响效果进行仿真分析,并对一台小容量样机进行放电试验以验证仿真模型的正确性。研究结果表明:快速放电线圈绕组匝数对电容残压释放速度的影响最大,快速放电线圈直流电阻值对电容最大反充电压的影响最大,双柱绕制可以提高快速放电线圈的放电性能。研究结果对于35 kV快速放电线圈的设计及优化具有一定的理论参考价值。  相似文献   
2.
对高压静止同步补偿器(STATCOM)开展试验检测和标准研究,介绍了试验项目和试验方法,重点阐述了滤波功能测试和响应时间测试,测试结果显示不同厂家装置的性能和功能存在较大的差异性。根据测试情况分析,从电力系统实际应用需求出发,对中国电力行业标准(DSTATCOM)有关无功精度、响应时间、噪音及谐波的测试方法或指标,提出一些意见和建议。  相似文献   
3.
随着社会生活生产水平的发展,用电负荷不断增长,配电网需不断发展扩容以满足用户需求,在此过程中,用户电压偏低问题频繁出现.柔性交流输电技术(FACTS)的出现为电网潮流控制提供了新的方法,晶闸管控制串联电容器(TCSC)被用于10 kV及以上的输配电线路以解决电能输送问题,在低压配电网中可以达到提升用户端电压的目的.但目...  相似文献   
4.
真空断路器开合电容电流老炼试验   总被引:1,自引:0,他引:1  
根据多年来开展真空断路器老炼试验的经验和技术积累,提出了老炼试验的一般方法和要求.根据对近5年来开展老炼试验的情况统计和分析,指出真空断路器及灭弧室总体性能没有质的提升,现阶段应严格按照国家电网公司要求,必须在投运前对真空断路器进行高压大电流老炼试验.  相似文献   
5.
介绍35kV电压等级直挂链式静止同步补偿器(STATCOM)在浙江220kV变电站的应用概况,对装置进行了现场试验。包括上电前试验、恒无功试验、电压无功综合控制试验和电压暂态跌落试验等,测试结果符合装置的性能指标要求,试验方法可供相关单位进行STATCOM调试及验收试验参考。  相似文献   
6.
针对近年来频发的35 kV并抗开断过电压故障,对多起故障实例进行了汇总调查,对故障现象及规律进行了分析,对故障原因及机理进行了仿真解析,对过电压治理措施进行了研究验证。调查发现35 kV并抗开断操作过电压极为严重,空母线开断并抗母线侧存在显著风险,采用断路器并抗中性点侧投切可有效治理35 kV并抗操作过电压。  相似文献   
7.
论述了电子花板嵌入式控制系统设计方案,包括垂直式电子选针器设计,以PC104为核心设计硬件,在Linux平台上设计软件。使用该方案设计的电子花板,在实际生产中运行良好。  相似文献   
8.
9.
配电网低压侧在用户负荷增加时会出现负荷端电压降低的情况,从而影响电器的正常运行。目前对配网低压侧电压偏移现象的治理途径主要是利用并联无功补偿技术,但其治理效果会随负荷量的增加而减弱。为解决上述问题,本文提出了一种将串联电容补偿应用到配电网低压侧的方法。首先分别推导了串并联无功补偿在线路中对负荷端电压抬升的原理,根据工程实际设置参数,仿真得到不同导线型号与负载率下的末端电压幅值,并对比了抬升同等电压两者各自所需的补偿容量大小,最后分析了串联无功补偿对配电网低压侧功率因数的影响作用,结果表明本文方法对低压配电网中的电压偏低具有更好的治理效果。  相似文献   
10.
随着非线性用电设备的大量增加,电网谐波问题日益严重。并联电容器由于其本身的阻抗呈容性,更容易受到谐波的影响。此外,现有电容器的保护没有考虑到谐波带来的影响,导致在谐波环境下,电容器保护无法有效对电容器的安全运行进行保护。分析了谐波对现有电容器组保护的影响,在现有电容器保护的基础上设计了电容器谐波保护的方法及其整定原则。基于OMAP-L138处理器设计了一种新的并联电容器组谐波微机保护装置,除电容器组常规保护之外,实现了对并联电容器组单次谐波保护以及总谐波畸变率保护。最后通过实验室的测试验证了装置的精度及保护动作误差满足实际的运行要求。  相似文献   
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