首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 171 毫秒
1.
大型发电机操作过电压的安全预测分析新方法   总被引:3,自引:1,他引:3  
随着远距离输电线路电压等级的提高,大型电站中的操作过电压威胁着大型发电机的绝缘安全.针对大型发电机操作冲击过电压问题,结合场路综合分析计算,提出了大型发电机绝缘安全预测分析方法,并重点研究了大型发电机绝缘安全状态的特征量模式和绝缘安全的评估模型.通过研究大型电站中的操作过电压冲击波在发电机定子绕组绝缘介质中暂态电场的实时分布状态,在线分析发电机的绝缘工作状况,搜索发电机内部可能突发绝缘事故的区域,锁定可能发生绝缘事故的故障点,预测发电机组的绝缘安全状态,以便对大型发电机进行预防性保护与预知性维护工作.  相似文献   

2.
暂态过电压的检测与电力设备绝缘状态的分析   总被引:1,自引:1,他引:0  
随着输电电压等级的提高和远距离输电线路增加,暂态过电压威胁着电力系统变电设备和大型发电机的绝缘安全。针对暂态过电压问题,结合电气设备绝缘配合与设备绝缘状态的关系综合分析计算,提出了电力系统变电设备绝缘安全预测分析方法及建立暂态过电压响应监测的重要性。通过暂态过电压测试分析,在线分析变电设备的绝缘工作状况,锁定可能发生绝缘事故的年限时阃区域和故障点,预测变电设备的绝缘安全状态,以利提出对变电设备和大型发电机进行预防性保护与预知性维护工作的依据。  相似文献   

3.
发电机定子绕组绝缘介质暂态电场分布的场路分析法   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对在厂站操作过电压冲击下的大型发电机,建立一种暂态过电压的场路分析方法,研究大型发电机的暂态过电压场路分析模型。通过仿真研究表明暂态过电压场路分析模型能够对定子绕组绝缘介质中暂态电场的分布状态进行分析,搜索发电机内部可能突发绝缘事故的区域,预测发电机内部可能发生绝缘事故的故障点,提高大型发电机绝缘安全在线诊断的准确度。  相似文献   

4.
结合场路综合模型的分析计算,建立了大型发电机绝缘安全的评估模型,并对在厂站操作过电压冲击下的大型发电机绝缘安全的在线评估方法进行了研究。  相似文献   

5.
介绍了经硅整流励磁的发电机在失碰运行时产生转子过电压的性质,结合实际情况分析了此过电压对转子及其回路绝缘的危害,提出了抑制过电压的方案,还介绍了装置的原理、接线及实际中的运行情况。  相似文献   

6.
介绍了以在线实时过电压监测为基础 ,结合 FEM与图像技术 ,对大型发电机内部绝缘状态实施的在线安全预测分析与状态监测。该方法对大型发电机在线绝缘监测具有较好的实用性。  相似文献   

7.
汽轮发电机直流耐压试验能检查发电机整体绝缘水平,交流耐压试验能发现发电机绝缘的游离性缺陷,绝缘老化以及在运行过程中承受各种过电压的能力,所以通过交直流试验基本可以发现发电机绝缘缺陷,保证发电机安全运行。通过对新疆某地新安装的1100MW发电机交结耐压试验总结,作者从交直流耐压试验方法出发,介绍了1100MW水内冷汽轮发电机定子绕组耐压试验的方法及一些试验条件和试验中应当注意的问题。然后对试验合格标准和试验结果进行了介绍,在最后对试验结果进行了分析。针对试验中遇到的一些问题也进行了分析,找出了试验结果不符合标准要求的原因。对以后大容量水内冷汽轮发电机定子绕组耐压试验可以提供一定的参考。  相似文献   

8.
配电变压器发生断线谐振过电压的理论分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
变压器铁磁谐振过电压(断线谐振过电压)易破坏变压器的绝缘,危及电网安全运行.结合实例对配电变压器发生断线谐振过电压进行了理论分析.  相似文献   

9.
电力系统中旋转电机随时都可能受到来自电网中的各种暂态电压的冲击,进而危害发电机绝缘安全.以13.8 kV发电机过电压监测数据为例,通过理论分析和大量的统计计算,得出了一年中侵袭发电机各种过电压分布情况.针对操作过电压侵袭发电机的频繁性和危害的严重性,对操作过电压进了详细的统计分析,得出了三相对地操作过电压幅值倍数的概率分布.  相似文献   

10.
传统的分级绝缘变压器中性点过电压保护按氧化锌避雷器加水平棒间隙配置,在运行中未能达到满意效果。对此,结合实例进行了分析,并提出了根据实际综合考滤的分级绝缘变压器中性点过电压保护的有效方式。  相似文献   

11.
宁东—山东±660kV直流输电示范工程中过电压与绝缘配合研究是工程的关键技术之一,对工程的可行性、可靠性、经济性有较大影响.文章针对宁东—山东±660 kV直流输电工程绝缘配合主要特点,结合具体的过电压电磁暂态仿真研究了系统工频、谐振、操作和雷电过电压水平,并根据计算结果提出换流站设备要求的绝缘水平,为工程设备配套提供...  相似文献   

12.
为了提高特高压输电系统的可靠性和安全性,利用EMTP建立了1000 kV典型输电系统的仿真模型.分别针对工频、操作和雷电过电压情况下中性点小电抗的过电压进行了计算分析,研究了并联电抗器和金属氧化物避雷器对过电压的抑制效果,重点分析了并联电抗器中性点小电抗的过电压,并对其绝缘水平进行了核算.实验发现:并联电抗器可有效抑制...  相似文献   

13.
潘炳宇 《变压器》2007,44(6):28-34
对工频试验设备的运行情况及过电压情况进行了研究分析,提出了试验设备的绝缘配合.  相似文献   

14.
云广±800?kV直流输电系统过电压与绝缘配合研究   总被引:6,自引:3,他引:3  
研究了云南一广东±800kv直流系统交、直流侧以及直流线路的过电压水平和换流站避雷器保护方案:重点分析了孤岛运行过电压,不同平波电抗器布置方式和避雷器方案对过电压的影响以及±800kV直流的绝缘配合方法。推荐两个避雷器配置方案以降低最高电位换流变压器阀侧绝缘水平:建议线路中部10km范围内操作过电压按1.85p.u.标准,10km以外按1.70p.u.标准.通过合理配置,±800kV直流极线侧设备绝缘水平可降低至现有±500kV直流工程极线侧设备绝缘水平线性外推值的75%左右:  相似文献   

15.
对交流滤波器用避雷器开展准确的过电压仿真计算是其绝缘设计及稳定运行的基础。本文采用逐渐细化模型的建模方式,开展了滤波器投入和交流母线接地故障工况下的建模及仿真计算,分析了交流滤波器杂散参数、交流滤波器场内外线路的π型等效电路和交流滤波器保护策略中3种建模因素对交流滤波器用避雷器过电压仿真结果的影响。仿真结果表明:在上述工况下,考虑3种参数后与考虑前相比,避雷器过电压变化-4%~25%,电流下降36.2%~62%,吸收能量上升16%~214%,因此若在绝缘设计中不考虑上述因素,避雷器电压电流设计值将产生较大偏差,能量设计值会偏小,影响交流滤波器正常运行。  相似文献   

16.
电力系统发生不对称短路、非全相运行和雷击等故障时,变电站变压器中性点会出现较高的过电压,严重影响中性点绝缘的可靠性,因此需要对变压器中性点过电压和绝缘配合开展研究。文章在PSCAD/EMTDC中搭建110 kV输电系统仿真模型,计算分析线路发生各种故障时的中性点过电压,依据仿真所得过电压值,确定放电间隙距离以实现更加优化的绝缘配合。结果表明,线路发生单相接地故障时中性点最高过电压为117.73 kV;发生单相断线时中性点最高过电压为52 kV;发生雷击时中性点最高过电压为118 kV;采用放电间隙并联避雷器的中性点保护方式时,选取放电间隙距离为13 mm~14 mm时能达到最优的绝缘配合效果。该研究结果可以为110 kV变压器中性点的绝缘配合优化提供重要的理论和实验参考依据。  相似文献   

17.
并联电容器广泛应用于电网的无功补偿,但由于频繁操作并联电容器导致的操作过电压会损坏绝缘设备,影响电网运行可靠性.并联电容器的操作过电压主要指分闸重燃过电压,合闸时一般不会产生威胁电容器绝缘的过电压.通过分析重燃过电压产生的原因,提出了通过增加一套常闭断路器来模拟开断并联电容器组时重燃过电压的仿真模型.利用所提出的仿真模...  相似文献   

18.
小电阻接地是提高交直流配电网保护灵敏性、降低过电压水平的有效手段。弧光接地过电压威胁设备绝缘,因而分析该问题对交直流配网安全运行具有重要价值。通过搭建交直流混合配网,在10 kV交流侧模拟发生配电网弧光过电压场景,研究了交直流电网过电压水平和故障穿越特性。首先基于PSCAD/EMTDC仿真软件搭建了柔性直流配网仿真模型,构建了弧光接地过电压数学模型;然后,仿真交直流混合配网系统发生故障后非故障相过电压故障响应曲线,分析了交流侧发生单相接地故障时,零序、负序分量造成的弧光过电压穿越特性;最后,通过对比分析不同接地电阻条件下交直流电网过电压数据获得了其变化规律,结果表明接地电阻为6Ω时对过电压的抑制效果最佳。  相似文献   

19.
为了研究±1 100 k V直流滤波器典型故障过电压的特点及其相应的保护措施,针对±1 100 k V昌吉-古泉直流输电工程,利用PSCAD计算并分析了双极全压运行方式、单极大地回线和单极金属回线运行方式下直流滤波器短路、滤波器高低压电容器组分别击穿等滤波器典型故障产生的过电压及其暂态特性,并在最具代表性的故障情况下,研究了避雷器对过电压特性的影响。基于此,进一步研究了保护控制策略对过电压与能量的影响。结果表明,整流侧发生直流滤波器短路故障时,过电压更为严重;单极金属回线下发生直流滤波器短路故障时,过电压更为严重且避雷器吸收能量过大;增设避雷器与保护控制后,关键节点的过电压值均低于该处的绝缘水平,避雷器吸收的能量也未超过其吸收能力。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号