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传统的励磁回路采用线性电阻灭磁,间隙保护作为转子过电压保护,这种励磁接线具有很多缺点。目前,系统内已有许多机组采用高性能氧化锌电阻作为转子灭磁电阻和过电压保护,具有良好的实用效果。介绍了淮北发电厂5号机励回路技术改造情况和高能ZnO电阻的原理及其在励磁回路中的应用。 相似文献
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BOD(折返二极管 )是一种较为少见的电力电子器件。本文通过其原理、特性参数的分析 ,设计出BOD替代电路应用于发电机励磁装置上 ,较好地解决了励磁绕组尖峰过电压保护问题 相似文献
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BOD(折返二极管)是一种较为少见的电力电子器件。本文通过其原理、特性参数的分析,设计出BOD替代电路应用于发电机励磁装置上,较好地解决了励磁绕组尖峰过电压保护问题。 相似文献
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对BSB-2型低励磁失步保护和HCK型,ASLG型转子过电压保护的原理,运用及改进作了简要的介绍。 相似文献
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分析了同步发电机励磁系统过电压的产生原因及采取的保护措施,并以长甸电站水轮发电机为例,详细介绍了其励磁系统过电压保护的构成及运行效果. 相似文献
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对BSB—2型低励磁失步保护和HCK型、ASLG型转子过电压保护的原理、运用及改进作简要的介绍。图4 相似文献
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高压发电机新型过电压保护 总被引:1,自引:0,他引:1
对于并列运行的发电机,当其中一台励磁系统出故障时,有可能导致公共母线的电压升高,如果发电机过电压保护的定值一致,将导致母线上的所有发电机被切除。由于以高压发电机(Powerformer)为电源主体构成的电厂必然存在上述配置,所以需要有妥善方案解决这个问题。该文在研究发电机机端电压和无功功率输出的基础上,指出现有用于并列运行的高压发电机过电压保护方案的不足,并提出了新的过电压保护方案。该保护除检测过电压故障外,还通过发电机无功功率输出的变化量识别引发过电压的根源,有利于获得保护的选择性。此外,采用补偿系数修正保护的动作时间,能最先切除对母线过电压影响最大的发电机。该保护方案的有效性通过PSCAD/EMTDC仿真试验证实,且该保护方案的应用范围并不局限于高压发电机。 相似文献
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文章首先叙述晶闸管装置出现过电压的情况和相应的保护措施。过电压包括装置的交流侧与直流侧过电压,以及晶闸管换流过电压。保护措施有交流侧接入过电压吸收电路与加设接地屏蔽绕组,直流侧接入非线性电阻元件,晶闸管并联吸收元件与均压保护。然后介绍了晶闸管装置过电流的情况和相应的保护措施。过电流可以由过电压、短路以及导通角增大引起的,保护措施就是晶闸管串联快速熔断器,且保护措施在实际应用中起到了良好的效果。 相似文献
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110kV变电站过电压在线监测系统及其波形分析 总被引:2,自引:1,他引:1
过电压是造成电网绝缘损害的主要原因之一,也是选择电气设备绝缘强度的决定性因素,电力系统过电压在线监测对分析过电压事故原因和改善系统绝缘配合具有重要的现实意义。在研制成功110kV过电压传感器以及高速变频采集系统的基础上,重庆110kV先锋过电压在线监测系统可自动捕获10、35、110kV电网中出现的外部和内部过电压。另外还介绍了该系统的结构、用于过电压信号采集的低阻尼阻容分压器和套管式分压器、变频采集系统及系统软件等关键模块。根据现场采集到的典型过电压波形样本,结合值班室记录,分析了雷电、操作及暂时等过电压的波形特点和产生原因,监测结果可为输电线路防雷、变电站过电压防护、电力系统规划和设计提供科学依据。 相似文献
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过电压是造成井下电气设备损坏的主要因素,但极易被忽视,过电压的保护是保证设备安全的重要手段,介绍、分析过电压的产生与危害及防护。 相似文献
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理论分析表明 ,由于操作过电压主要产生在中压电动机的相间 ,而现行的ZnO避雷器皆为星型接线 ,所以 ,它对中压电动机相对地的绝缘可起到一定的保护作用 ,而对相间绝缘则完全不能进行保护 ,为此 ,文中阐述了TBP抑制中压电动机操作过电压的特性及其应用 相似文献
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随着330 kV超高压电缆在西北电网的应用,暴露出电缆过电压特性方面仍存在诸多亟待解决的问题。首先在电磁暂态仿真(EMTP)平台建立典型的超高压电缆过电压仿真模型,对架空线和电缆线路中过电压的幅值变化研究对比,结果表明电缆线路的过电压幅值整体低于架空线路。然后应用模域回路理论对过电压的传播特性与主导频率特性进行分析,结果表明相同条件下,电缆线路操作过电压主导频率相对较低,传播模电压衰减严重,从而影响了过电压的最大值。仿真结果证明超高压电缆在形成操作过电压的同时,会导致下一级出线电缆送电端电压的稳定性受到影响。 相似文献
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电缆出线的限流电抗器上的过电压 总被引:1,自引:1,他引:1
从理论上分析了电缆故障时在限流电抗器上产生过电压的原理,由数值计算结果得以证实,说明了过流速断继电保护及原有的过电压防护措施对此种电压无能为力;并提出了新的过电压防护措施。 相似文献
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低压电网出现的过电压是造成用电设备损坏的主要原因,作者研制的保护器可对瞬态过电压和稳态过电压进行抑制,经试验证明效果很好。 相似文献