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GDY型电力系统过电压监测装置,已安装在各种电压等级的电网中,获得运行电网发生的各种过电压数据。文中对一些比较典型的过电压过程进行概述,定性分析了一个500kV电网监测点所获取的断开GIS隔离开关时产生的过电压数据。 相似文献
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对电网黑启动概念、黑启动研究的必要性、可行性进行了阐述。结合了贵州电网的实际情况,对贵州电网在黑启动过程中可能产生的自励磁、工频过电压、操作过电压进行了校核计算,得出了在各种方案下的过电压水平,为合理选择黑启动路径和方案提供了依据。 相似文献
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电力系统过电压危害性较大,一旦发生,往往造成电气设备损坏和大面积的停电事故。本文针对电网中中低压侧中性点接地方式的运行状况,分析了系统产生过电压的各种原因,并提出了电网中过电压的限制方法。 相似文献
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真空断路器开断小电感电流产生的多次复燃过电压和介质恢复强度密切相关。因此需建立真空断路器切小感性电流负载的介质恢复微观参数模型,依据此模型得到负载电路参数对真空断路器切小感性电流复燃现象的影响规律。该研究建立了小电感电流真空开断过程的介质恢复鞘层发展模型,得到了介质恢复过程的鞘层发展速度、触头间隙中的电场强度、离子浓度和离子速度等微观参数。以临界击穿场强作为击穿判据,得到了负载电路参数对真空断路器切小感性电流复燃现象的影响规律:负载电容或电感越大,鞘层发展速度变慢,在阴极端产生的最大电场强度越小,因此复燃发生的危险越小,过电压变小;负载端等效电阻的增大会使高频电流幅值减小,从而开断电流减小,鞘层发展速度变慢,最大电场强度降低,因此复燃击穿次数减少。 相似文献
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根据电力系统过电压的种类,本文将介绍限制雷电过电压的防护电容器,限制开断小电感电流时产生的截流过电压、三相同时开断的过电压和高频复燃过电压的(?)过电压吸收器,限制工频传递过电压的接地电容器。 相似文献
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GYC-2型电网过电压监测装置是河北旭辉电气股份有限公司根据目前电网发展需要推出的产品,该装置采用了大量新技术、新工艺,可实时在线监测6~35kV电网中发生的内过电压和大气过电压的波形,提供专用分析软件包对记录的数据进行精确、全面的分析,为系统安全运行提供重要依据。 相似文献
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40.5 kV真空断路器分闸并联电抗器时,极易出现截流和电弧复燃,由此产生的重燃过电压会危害系统设备绝缘,危及电网安全稳定运行。为分析重燃过电压的特性及危害,文中考虑分闸过程中真空断路器触头之间的燃弧特性,利用电磁暂态仿真软件PSCAD/EMTDC构建了准确的真空断路器的三相分闸重燃模型及开断并联电抗器的220 kV变电站系统仿真模型,分析了真空断路器分闸初相角和介质绝缘恢复速度对重燃过电压的影响。文中提出了避雷器和阻容吸收器、以及避雷器和铁氧体磁环两种过电压协同防护方案,与避雷器、阻容吸收器和铁氧体磁环单独使用时对重燃过电压的抑制效果进行了对比,并分析了不同安装位置下的抑制效果,验证了文中所提出的避雷器和阻容吸收器以及避雷器和铁氧体磁环两种协同防护重燃过电压方案的有效性。文中的研究成果为并联电抗器的投切和抑制方面的实际应用提供了理论支撑。 相似文献
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结合500kV超高压同杆双回线路在运行中反映出的相互影响及操作过电压的问题,分析了500kV超高压同杆双回“长”线路在运行过程中操作过电压的情况,并提出了采用合闸电阻或用其他来降低操作过电压的方法,以供在特高压1000kV电网规划、设计和建设运行中借鉴参考。 相似文献
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高压电网过电压的在线监测 总被引:1,自引:0,他引:1
高压电网过电压的在线监测是集现代电子数字测量、计算机和光电技术为一体的最新测量方法,其目的是监测电网中随机发生的过电压的波形和幅值,了解主要电气设备的运行状况,分析绝缘事故的原因。介绍了GDY-1型过电压在线监测装置的设计和主要技术性能指标,分析比较了在线监测方法比常规测试方法的优点,给出了在35KV电网中进行实时在线监测的结果。 相似文献
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在消弧线圈接地系统中消弧线圈的主要作用是限制电弧接地过电压,但若调整不当,在系统正常运行时可能会在中性点产生较高的串联谐振过电压,此过电压可能会长期存在并影响系统安全运行。为了消除或限制串联谐振过电压、提高电网的阻尼率是行之有效的方法。本篇阐述了提高电网阻尼率的方法。 相似文献
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文中以某220 kV变电站20 kV系统侧由真空断路器开断并联电抗器过电压引发的事故进行了分析。基于电路理论阐述了真空断路器投切并联电抗器过程中的截流、复燃、多次重燃过电压产生的机理,运用PSCAD建立了20 kV系统电磁暂态仿真模型,对不同截流值、不同并联电容下系统母线侧与电抗器侧的过电压进行了计算。结果表明常规氧化锌避雷器只能限制过电压幅值,不能改变频率和陡度,且现有避雷器均为相对地避雷器,不能有效地抑制相间过电压;电抗器两端加装并联电容器(或阻容吸收装置)可降低过电压幅值和陡度,能较好地抑制真空断路器投切电抗器过电压。 相似文献
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油浸纸绝缘电力电缆本身故障所引起的过电压同样会引起电缆的第二次故障,且造成严重的后果。文中介绍了该厂的电网实际运行情况,分析了电弧接地过电压发展的物理过程,并提出了预防措施。 相似文献
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