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1.
以实例阐述了单相电力变压器的试验方法,研究了变压器在额定电压情况下发生直流偏磁时,励磁电流、运行噪声和振动等特性的变化。  相似文献   
2.
大型电力变压器在投运前或大修后都需进行现场局部放电试验的考核,现场局部放电试验作为绝缘系统考核的重要试验项目,其试验技术难度较高,对设备及现场环境要求高,1 000 kV交流特高压变压器作为交流特高压输变电关键设备,由于其电压等级高、容量大、分布电容复杂等原因,现场试验难度更大、要求更高。本文介绍了目前交流特高压主变现场局部放电试验所普遍采用的中频无刷励磁同步发电机组和变频电源试验系统,阐述了两种试验系统因其本身技术原理的不同而在现场试验中呈现的特点,对试验原理、装备特性进行分析,对比分析其现场试验方法的优势及缺点。  相似文献   
3.
测量油浸纸的水含量能够准确判断油纸绝缘的健康状况,过去常通过油中水份来推算油浸纸的水份含量,但此种方法易受温度及油纸平衡性能的影响导致分析不可靠,不能准确判断绝缘纸是否过度老化,易导致设备状态的误判。频域  相似文献   
4.
由于特高压线路本身的特点,雷电绕击是危及特高压输电线路安全可靠运行的主要因素之一,而现有评估输电线路绕击跳闸率的EGM模型难以取得与线路实际运行经验相一致的结果.为确保我国特高压线路安全稳定运行,研究改进特高压架空线路的绕击性能预测模型是当前我国特高压试验示范工程亟待解决的重要课题之一.本文综合考虑国内外已有成果,包括雷电对导线,地线和大地三者击距的差异、风偏影响、地形影响和导线工作电压影响等,提出综合考虑这些因素的改进EGM.应用改进模型,对我国UHVAC试验示范工程初步设计的ZMP2和ZBS2塔型的线路进行了绕击性能分析.仿真结果表明,随着地面倾角的增大,在只考虑导线工作电压峰值和考虑导线工作电压随相位变化这两种情况下,绕击跳闸率差别可达0.16次/100km·a,因此必须考虑雷击时导线工作电压相位的概率分布.随着风速和地面倾角的增大,绕击跳闸率呈加速度增长.杆塔为ZBS2的线路,在所考察范围内不会发生绕击跳闸,而杆塔为ZMP2的线路,只有当地面倾角小于10°时,才能满足特高压线路对绕击跳闸率的要求.  相似文献   
5.
基于电压源变流器型的高压直流输电(VSC-HVDC)是远海风电场的常用并网方式,同时可用于联接弱受端系统,但接入后的运行特性还有待研究。该文建立了远海风电场经VSC-HVDC联接弱受端系统模型,基于安全稳定运行约束条件,以短路比(SCR)作为受端系统强弱的判定指标,充分考虑了双馈风机(DFIG)无功控制方式和受端系统阻抗角的影响,得出不同风电场出力对应的临界短路比(CSCR)。在DIgSILENT/ PowerFactory软件中进行风速波动小干扰和暂态稳定性仿真,结果表明以双馈风机作为发电机模型联接的弱受端系统短路比大于1.6为宜,并给出降低临界短路比的补偿措施,对实际工程有一定的指导作用。  相似文献   
6.
分析了用电负荷管理无线通信系统雷害的可能途径以及周围环境对防雷的影响.采用IEC方法对该系统进行了综合雷害风险评估,评估结果与系统已有运行经验基本吻合.针对天线部分的具体特点,将天线部分作为雷害风险评估重点,并分析了该系统防雷的技术经济性.  相似文献   
7.
变电设备状态监测在智能化变电站建设中的应用是当前电力行业最具活力的技术领域之一,是国网公司推进智能化变电站建设的关键技术。结合国网公司试点项目"上海市220 kV泸定智能化变电站"的工程建设,全方位介绍了泸定站变电设备状态监测平台的整体方案、系统构成、装置技术要求等内容。  相似文献   
8.
阐述了智能变压器中应用光纤测温技术作为变压器绕组及油温直接测量方式的必要性,以上海市电力公司220 kV泸定变智能化改造工作为实例,介绍了光纤测温在智能变压器中应用的技术要求、测温点布置及光纤测温的应用功能。结合其它监测技术,提出了光纤测温技术在智能化变压器应用中的基本要求。  相似文献   
9.
锦屏—苏南±800 kV特高压直流输电(UHVDC)作为向家坝-上海直流输电工程之后的又一条特高压直流输电工程,是世界上直流输电工程中电压等级最高、输送容量最大、输送距离最长的工程,该工程起点为四川西昌市裕隆换流  相似文献   
10.
空间电磁抑制技术在特高压主变局放试验中的应用研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
交流特高压变压器现场局部放电现场试验中由于现场干扰源复杂,试验中需对各类干扰传播途径进行分析,采取针对性抑制和屏蔽措施,而对于邻近500 kV运行设备电晕造成的空间电磁干扰,由于交流特高压变压器耦合电容较大,空间电磁干扰信号通过耦合电容效应进入特高压变压器局部放电测试系统,同时由于交流特高压变压器现场局部放电试验测试中要求苛刻,空间电磁干扰信号直接影响现场测量结果的判断。对现场局部放电试验的干扰信号进行分类分析,对空间电磁干扰信号源及特点进行研究,并研发空间电磁干扰信号的捕捉及信号处理技术,实现空间电磁干扰信号的有效屏蔽,保证交流特高压变压器现场局放试验的顺利进行。  相似文献   
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