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论述了并联电抗器在高压电网中应用的必要性,并从结构型式、额定电压、安装容量、安装位置等几方面论述高压并联电抗器的选择要求。 相似文献
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介绍了高压并联电抗器在系统中的作用及其基本原理,并分析了常见故障。通过对500kV民丰高抗事故及岗市变220kV电抗器故障的分析,对如何及时发现高压并联电抗器存在缺陷并提出进行处理的措施具有重要意义。 相似文献
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河北省电力试验研究所受河北省超高压输变电工程指挥部的委托,与河北超高压公司一起参与了蔺河500 kV站高压并联电抗器的返厂吊罩检查,并对电抗器的返厂修复及生产过程进行了监造.本文介绍了高压并联电抗器的故障情况,并分析了故障原因,提出了在设计、安装、运行中的合理建议. 相似文献
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笔者分析了高压断路器开合并联电抗器的原理和开断过程以及过电压情况,结合试验标准要求和EMTDC模拟计算结果,讨论了电抗器开合试验的试验回路的设计和试验方法,给出了实际的试验正常波形和重燃波形。最后模拟并计算了试验截流过电压和重燃过电压,提出了使用氧化锌避雷器限制回路暂态过电压的办法。 相似文献
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高压并联电抗器非线性模型的分析 总被引:1,自引:0,他引:1
建立精确的高压并联电抗器非线性模型是对超(特)交流输电系统进行各种仿真分析的基础.基于单相并联电抗器的电磁关系,充分考虑铁心非线性的影响,提出了一种适用于谐波分析、易于仿真实现的单相并联电抗器的非线性模型,它由反映其磁化特性的非线性电感与反映其铁心损耗的非线性电阻并联再与漏阻抗串联组成,并且分别引入i<,r>-u和i<... 相似文献
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当220 kV长距离架空输电线变更为地下电缆时,输电线路对地电容增大,对地电容电流也随之增大。为吸收该类型线路在运行中产生的容性无功功率,限制系统中的操作过电压、工频过电压,保护一次设备的安全,需配置容量适宜的高压并联电抗器。立足于某220 kV变电站扩建220 kV高压并联电抗器的实际工程,对线路保护和高抗保护的保护电压、启动失灵、解除复压闭锁、“远传1” 和“其他保护动作”等相关继电保护接线原则进行探讨,给出相应的解决方案,为今后其他高抗扩建工程提供技术参考。 相似文献
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本文提出了采用精密金属膜电阻串取代高压电流互感器的电动机保护设计方案,以求减少保护装置的价格、体积和重量。设计中使用了热继电器,从而可以有效地利用高压电动机的过载能力。 相似文献
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用于并联断路器的紧耦合电抗器设计 总被引:2,自引:1,他引:2
随着电网的扩建和巨型发电机组的投运,电力系统已经越来越多的暴露出短路电流过大的弊病。单一断路器的使用已经不足以安全开断短路电流,而断路器的配合使用又存在控制系统复杂,造价高等缺点。为解决上述问题,提出了应用紧耦合电抗器的方案以使断路器的并联使用简单化和智能化,达到自动均流/限流的目的,大大提高了系统短路电流的开断水平,同时具有结构简单、运行可靠、功耗小的优点。这种紧耦合电抗器,与并联断路器配合使用,在系统正常运行时,对外表现为漏电感,数值极小,同时由于自身结构的原因能自动均流;而在系统发生短路时,会自动判断并联断路器的灭弧室是否同时开断,从而产生均流/限流功能。在介绍了这种紧耦合电抗器的工作原理和设计方法后分析了紧耦合电抗器磁效应可能造成的外部影响,并对该种电抗器在电路中的使用进行了仿真。结果显示,该紧耦合电抗器确能实现自动均流/限流的功能,对外部设备的影响较小。 相似文献
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概述了场强型高压带电显示装置研制的背景、原理、结构及其性能特点,经例行试验和装机试运行表明,该产品克服了早期感应式高压带电显示器的抗干扰能力弱和支柱绝缘子式高压带电显示装置的直接接触高压带电体的不安全、易击穿的缺点。适用于户内高压电气设备防止电气误操作。 相似文献
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分析了高压电动机的故障特征和现有保护的不足。基于对称分量法理论,提出了基于检测正序、负序、零序电流分量的电动机方法。所研制的微机型电动机成套保护装置、保护齐全,功能完善,性能优良可靠,可应用于大中型异步电动机及同步电动机。 相似文献
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提出了一种电场线轨迹数值求解的一般方法,此方法可以有效地描述高压输电线路情况电场线的完整轨迹.采用该方法得到了极导线水平排列和垂直排列高压直流线路的电场线分布.分析了交流输电线路电压和交直流输电线路间距的变化对直流线路电场线轨迹影响,结果表明,交流线路工作电压越高,对直流线路电场线轨迹影响越大;交直流线路间距越小,对直流线路电场线轨迹影响越大. 相似文献
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高压并联式混合型电网高次谐波有源滤波装置 总被引:2,自引:0,他引:2
介绍了我国首次自主研制并投入工业运行的第一套高压并联式混合型10kV电网高次谐波有源滤波装置的主要特点和设计方案,以及工业运行的效果。该装置是一种并联式有源滤波和无源滤波相结合的混合型成套装置。文中详细介绍了该装置的大容量有源滤波器的主回路设计、功率开关器件的选用、谐波电流检测及补偿信号控制的数字模拟混合技术、滤波装置的并联运行仿真及实际工业运行效果等方面。该装置的鉴定测量结果为:实测补偿容量达508.1kVA以上,超过设计值480kVA;空投损耗为额定补偿容量的0.12%;动态响应时间小于0.3ms;投运后的母线电压畸变率为1.3%~1.5%,比原来的电压波形总畸变率下降1.5%;功率因数从0.75上升到0.93以上。 相似文献