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为了改善电力变压器沿绕组起始电压分布不均匀的现象,针对绕组内部保护中的附加电容保护的并联补偿和串联补偿问题,分析了纠结式绕组插花结结式和插花纠结式线圈接线方式以及内屏蔽连续式绕组接线方式,通过理论分析,得出内屏蔽连续式绕组不仅要在大容量高电压变压器中采用,而且还要向较低电压等级如66 kV变压器中推广的结论。 相似文献
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特快速暂态过电压作用下变压器绕组内置MOV动态保护特性 总被引:1,自引:0,他引:1
特快速暂态过电压(VFTO)是由气体绝缘变电站开关操作产生的一种陡波前过电压,它的直接入侵会对变压器绕组的纵绝缘造成极大危害.本文通过理论分析、数值计算和实际测量研究了VFTO作用下变压器绕组并联MOV的保护特性.本文首先建立了变压器绕组的多导体传输线模型(MTLs),推导了基于时域有限差分法(FDTD)的求解迭代公式,通过应用矢量匹配法逼近传输线频变阻抗,解决了时域有限差分法难以处理参数频变效应的问题.然后,建立了变压器绕组并联MOV的多导体传输线模型,并推导了基于FDTD求解该模型的迭代公式.最后,研究了一个连续式变压器绕组模型,测量并计算了该模型在VFTO作用下并联MOV前后的电位分布.对测量结果与计算结果的分析和比较不仅验证了所采用的计算模型和计算方法的正确性,同时也证明了在VFTO作用下用MOV保护变压器绕组的可行性. 相似文献
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变压器绕组纵绝缘连续式绕组分段并联MOV保护 总被引:6,自引:1,他引:5
介绍了目前国内外所采用的各种变压器绕组的内保护方法及其发展 ,并提出了连续式绕组分段并接 MOV(Mental Oxide Varistor)的保护方式 ,对该方法的原理以及MOV保护效果的分析及试验结果表明 :变压器绕组的此种保护方式可有效地限制雷电冲击过电压及局部谐振过电压 ,并降低变压器的制造成本。 相似文献
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建立了基于型号DSP-223000/500变压器1∶10铁心模型的变压器主磁通试验平台,开展仿真计算和试验研究,分析了铁心磁密工作点对单相四柱式铁心主磁通分布特性的影响. 相似文献
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绕组采用自粘换位导线可以提高变压器的性能,应用日益广泛.该类型绕组的干燥处理对于变压器的绝缘性能和抗短路能力是至关重要的.以往各变压器厂家的绕组干燥处理工艺不针对产品类型进行区分.笔者通过比较两种绕组干燥处理的工艺过程和参数要求,提出了不同工艺所适用的产品范围,为制造厂选择具体工艺方法提供了指导. 相似文献
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变压器起动失灵保护回路的完善 总被引:3,自引:0,他引:3
高压电力系统装设断路器失灵保护是保障电力系统安全运行的一项重要措施,结合GB 14285-1993《继电保护和安全自动装置技术规程》中对断路器失灵保护的规定,分析了目前运行中的变压器起动失灵保护回路存在的问题,进而提出了可行的解决方案。 相似文献
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为了研究微水对油纸绝缘匝间放电的影响,在实验室建立了匝间放电试验平台。模拟了变压器油微水体积分数为11×10-6和28.6×10-6的匝间放电,采用恒压法研究了从起始放电到绝缘击穿的整个过程,使用常规脉冲电流(CIC)测量方法检测局部放电的信息。对所采集的CIC信息进行了放电次数和平均放电量进行统计分析,可以将匝间放电划分为4个阶段:起始放电阶段、放电发展阶段、放电严重阶段和放电严重阶段。试验结果表明:1)微水体积分数为11×10-6的变压器油起始放电电压高于微水体积分数为28.6×10-6的变压器油;2)微水体积分数为11×10-6的变压器油与体积分数为28.6×10-6的变压器油相比,单位时间内的各阶段的放电次数和视在放电量前者小于后者;3)微水体积分数为11×10-6与28.6×10-6的变压器油相比,前者放电持续时间长,后者放电持续时间短。 相似文献
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电力变压器绕组变形故障的测量分析与判断 总被引:13,自引:2,他引:11
采用频响分析法(FRA)测量电力变压器绕组的变形故障,具有灵敏度高、试验设备轻便、判断直观的优点。但是,频响分析法也受到诸多因素的影响,要求试验人员具有较高的测量分析能力。本文就测量方法和分析判断的一般原则提出了一些可行的原则,并对电力变压器绕组的变形故障的各种测试方法及其应用前景提出了一些建议。 相似文献
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介绍了一起发生在500 kV变电站内的电流互感器故障,对故障点位置的确定及保护的动作行为进行了详细的分析,对运行维护中的问题进行了总结。 相似文献
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当变压器绕组沿轴向分成若干段(或饼)时,其磁势沿轴向分布是不均匀的,因此将出现横向漏磁场,并使得漏电抗增大。本文研究了变压器一、二次绕组沿轴向分为若干段且沿径向呈“HV-LV-HV”排列的绕组的漏抗计算,给出了一种不均布磁势的等效变换方法,并分析了绕组段数(或线圈饼数)和段(或线饼)间气隙大小对漏电抗的影响。结果表明:当线圈饼数较少时,横向漏磁使得电抗值随气隙的增大而迅速增加,但当线饼数达到一定值以后,这种变化变得十分缓慢。文章最后在计算漏磁场分布的基础上,用有限元法求得电抗值验证了本方法。 相似文献
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