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相似文献
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1.
通过调节电容式电压互感器(CVT)补偿电抗器铁心的气隙,在不改变补偿电抗器现有结构的基础上,实现减小大负荷CVT的误差带宽值,改善CVT误差性能。  相似文献   

2.
CVT误差测试升压原理及补偿电抗值的计算   总被引:3,自引:3,他引:0  
分析了利用并联补偿电感升压法进行电容式电压互感器(CVT)误差测试的原理,给出了测试线路,提出了测试过程中补偿电抗器补偿值的计算与选择方法。该CVT现场误差测试方法在江苏省电力监督中得到了实际应用。  相似文献   

3.
阐述了利用并联补偿电感升压法进行电容式电压互感器(CVT)误差测试的原理.提出了测试过程中补偿电抗器补偿值的计算与选择方法。  相似文献   

4.
为解决供电型电压互感器供电电压随供电负荷波动而变化的问题,设置了辅助互感器串联补偿回路,该回路能够实现对供电电压的自动调节,但会影响电压测量绕组的误差。同时对具有辅助互感器串联补偿回路的供电型电压互感器的误差来源进行了分析,分析结果表明,增加辅助互感器串联补偿回路后,电压测量绕组误差由空载误差、负载误差和辅助回路误差3部分组成。在此基础上对1台容量60 kVA的110 kV供电型电压互感器样机误差进行测量,在负载误差补偿完成后,由于辅助回路分接比变化引起的比值差和相位差的最大变化量达到0.462%和73.14′。通过计算获得了辅助补偿阻抗的数值,并最终实现不同分接比,不同供电负荷容量及功率因数下的误差补偿,补偿后电压测量绕组的误差达到0.2级误差限值要求。该研究实现了对具有电压自动调整功能的供电型电压互感器误差的补偿,使得供电型电压互感器在波动负荷下,同时实现稳定的电压输出和电压计量。  相似文献   

5.
中压电子式电压互感器和电流互感器在试验和运行中暴露出了一系列的问题,笔者主要针对电子式电流互感器的饱和特性以及电子式电压互感器的温度特性进行讨论。非线性励磁特性的电流互感器通常都是由闭合铁心制成的,在大多数情况下,由于在过渡状态中铁心饱和,而使这种电流互感器变换一次电流的周期性分量产生的误差大大超过容许值。同时分析铁心带气隙的电流互感器,总结了铁心有非磁性气隙的特点。介绍了基于电阻分压原理的电子式电压互感器的原理及结构,分析了影响其温度特性的因素,提出采用热敏电阻的温度补偿办法提高中压电子式电压互感器温度稳定性。  相似文献   

6.
针对传统电磁式电流互感器中铁心饱和对大电流测量的限制问题,提出一种新型的宽量程电流互感器结构,该结构通过在铁心中设置一定长度的气隙,减小大电流时铁心中的磁通密度,使电流互感器在较大电流测量范围内均能保持较好线性特性。基于对该结构的电磁特性分析,进一步提出了气隙长度和测量误差的计算方法,并利用有限元方法对不同气隙长度电流互感器的测量性能进行仿真对比,计算结果显示新互感器结构可以有效拓宽电流互感器的测量范围。  相似文献   

7.
ZXB系列自动跟踪补偿消弧装置的噪音控制   总被引:2,自引:1,他引:1  
ZXB系列自动跟踪补偿消弧装置的可调电抗器属于调气隙方式,靠调整动铁心与静铁心之间气隙的大小来改变可调电抗器的电感量,补偿电流连续可调.但对于调气隙式消弧线圈的噪音问题,一直是人们比较关心的问题.目前,一些厂家生产的调气隙式可调电抗器的噪音控制得不好...  相似文献   

8.
干式带气隙铁心电抗器电感计算方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
赵亮  张建军  梁东 《高压电器》2012,48(6):61-64
笔者基于干式带气隙铁心电抗器磁场的有限元法数值仿真结果,对传统解析近似法计算铁心气隙衍射磁通等效导磁面积公式进行了修正,提出了一种改进解析近似法;将提出的方法用于实例计算,并与数值仿真结果比较,表明该方法能提高带气隙铁心电抗器电感计算精度。  相似文献   

9.
电容式电压互感器的误差原因及解决方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
殷培峰 《电气开关》2008,46(1):53-55
在高压电力系统中,为了提高电压互感器的测量准确度,必须减小误差。对于电容式电压互感器,通常采用补偿电感、降低补偿电感的阻抗,降低流过补偿电感的负载电流等方法来减小测量误差,但是互感器因存在铁芯线圈,在发生过电压或短路时,由于铁芯饱和使波形畸变,使测量精度大大降低,因此要重视电压互感器误差的影响。  相似文献   

10.
为了降低串联谐振型限流器中流过晶闸管短路电流的幅值和上升率,提高电容器旁路电路的可靠性,提出一种双柱双分裂铁心电抗器,将晶闸管串接在双分裂电抗器的一个支路,然后再与补偿电容器并联。系统正常运行时,双分裂电抗器表现为大电感,流过的电流很小;在电网线路发生短路故障时,晶闸管导通,双分裂电抗器表现为小电感,快速转移流过补偿电容器的短路电流,谐振状态破坏从而实现限流功能。设计并制作了一台应用于400 V串联谐振型限流器的双柱双分裂铁心电抗器样机,基于三维棱边有限元法对电抗器磁场分布和电感参数进行了计算。电抗器以单支路小电流模式运行时,电感为192 m H;以双支路大电流运行模式时,电感为151μH。通过短路电流冲击测试发现,双分裂电抗器可实现电流快速转移且两支路电流均匀分配,电感测试值与仿真值吻合较好。为了降低晶闸管的冲击电流,提出一种在保持单支路运行电感恒定的前提下调整双支路运行电感的方法,仿真结果证明了该方法的有效性。  相似文献   

11.
电力系统无功补偿点的确定及其容量优化   总被引:5,自引:0,他引:5  
电力系统无功优化是一个复杂的非线性组合优化问题,针对该问题提出一种基于奇异值分解理论和改进的粒子群优化算法的无功优化方法。首先对系统潮流计算中雅可比矩阵进行奇异值分解,由奇异值分解理论可以得出矩阵的右奇异向量指标,依据该指标判断电压稳定弱节点,以此作为候选的无功补偿点;然后以有功网损最小为目标函数,构建无功优化数学模型,并提出改进的粒子群优化算法,在算法中引入二次插值算子,增强了算法的局部搜索能力,避免早熟,提高其寻优能力和收敛速度。最后,对IEEE30节点系统进行仿真计算,验证了该方法的有效性。  相似文献   

12.
以往的牵引变电能质量调节器采用就地单独补偿的方式,受设备容量的制约严重,并且治理成本很高。根据各牵引变产生的负序电流相位不同并可互相抵消的原理,提出了一种基于联合补偿的电网牵引变补偿技术,在降低治理成本的同时,达到对牵引供电系统的负序治理目标。仿真结果表明了联合补偿方法的正确性和有效性。  相似文献   

13.
具有不对称电流补偿功能的三相串并联补偿式UPS   总被引:1,自引:0,他引:1  
叙述了这种UPS的工作原理与控制方式,提出的控制方式可以实现串并联补偿式UPS全部控制功能,在电源电压不是额定值且含有谐波电压、负载含有谐波电流和无功电流的情况下,电源输入电流被控制成正弦,功率因数等于1,负载电压被控制成额定值正弦波电压,并且具有不对称电流补偿功能。  相似文献   

14.
电力系统无功补偿点及其补偿容量的确定   总被引:12,自引:6,他引:6  
刘传铨  张焰 《电网技术》2007,31(12):78-81
基于简单交流电路的电压电流特性,提出了无功裕度的概念。利用节点无功裕度的排序确定电力系统无功补偿点,并在此基础上用混合改进遗传方法进行无功优化规划。该方法使无功电源得到合理地配置,无功就地平衡,提高了电力系统的电压稳定性。IEEE 30节点算例的仿真结果表明,该方法实现了无功规划的可靠性和经济性。  相似文献   

15.
本文采用电压/无功灵敏度和Greed优化算法确定风电场最佳无功补偿点,运用改进遗传算法计算最佳补偿容量,并给出电容器组与STATCOM或与SVC配合的这两种无功配置方案;最后,运用Matlab/Simulink仿真工具箱,分析风场内风机出口电压、并网点电压是否在设定范围内,验证了上述无功补偿装置配置方法的正确性和可行性,为并网风电场无功补偿的研究提供了一种有效的分析方法。  相似文献   

16.
电力系统无功补偿点的确定及其补偿方法   总被引:8,自引:0,他引:8  
基于对临界电压和临界功率在静态电压稳定极限作用的分析,本文讨论简单交流电路的电压电流特性,提出了确定电力系统无功补偿点的方法。讨论了静止无功补偿器(SVC)的作用,指出在电压临界崩溃点采用SVC装置用作无功补偿有利于系统电压稳定的观点。5节点算例表明,补偿效果比较显著。  相似文献   

17.
基于对临界电压和临界功率在静态电压稳定极限作用的分析,本文讨论简单交流电路的电压电流特性,提出了确定电力系统无功补偿点的方法。讨论了静止无功补偿器(SVC)的作用,指出在电压临界崩溃点采用SVC装置用作无功补偿有利于系统电压稳定的观点。5节点算例表明,补偿效果比较显著。  相似文献   

18.
无功补偿的意义及补偿方式的选择   总被引:2,自引:0,他引:2  
功率因数是交流电路的重要技术数据之一。功率因数的高低,对于电气设备的利用率和分析、研究电能消耗等问题都有十分重要的意义。为了实现节电目的,依据用电设备的功率因数,可测算输电线路的电能损失。通过现场技术改造,增加无功补偿装置,可使低于标准要求的功率因数达标。本文分析了无功补偿的意义和无功补偿方法,着重论述无功补偿设备的配置原则及如何合理选择无功功率补偿方式。  相似文献   

19.
介绍了高压交流异步电动机的高压无功就地补偿装置补偿容量的两种计算方法,并相互验证,从而确定补偿电容器组的标称电压和标称容量,通过实际工程案例对补偿电容器组进行选用,并提出了高压无功就地补偿装置补偿电容器组在选用时的注意事项.  相似文献   

20.
无功合理补偿的容量计算与经济补偿方法   总被引:2,自引:2,他引:0  
为了作好电力用户的无功补偿工作,首先要根据无功补偿的主要目的来确定补偿无功的容量,其中包括以提高负荷功率因数、提高系统供电能力和减少线路损耗为主要目的3种情况。然后要结合实际情况采用经济的补偿方法,其中包括改用高功率因数设备和以终端补偿为主的电容器补偿。本文论述了上述两个方面的情况,并介绍了一些好的应用实例,实践表明具有良好的效果。  相似文献   

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