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新时期的电网规划造成主干输电线路距离逐渐缩短,因此有必要开展短距离下合闸电阻对线路过电压治理的影响分析以提高供电可靠性。本研究结合西北电网实际数据,基于PSCAD电磁暂态计算对330 kV输电线路在不同距离不同工况下合闸电阻的作用规律和投运策略进行仿真分析。通过对线路、杆塔、避雷器、断路器建模,研究不同距离线路在合闸电阻和避雷器不同配置情况下,合闸电阻的投运状态对操作过电压的影响程度,得出330 kV不同距离输电线路限制操作过电压的策略。为330 kV短距离输电线路取消合闸电阻的适应性提供一定参考建议。 相似文献
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通过模拟试验和计算,分析了取消合闸电阻,仅仅依靠MOA时的合闸和重合闸过电压水平、MOA参数对过电压的影响、线路绝缘运行可靠性和MOA所承受的负担。认为不很长的500kV线路的断路器取消合闸电阻是可行的。 相似文献
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相比于传统的架空线路,电缆线路的容升效应明显,使得在超高压时,合闸过电压严重超过规定值,虽然合闸电阻能较好的降低合闸过电压,但因其增加了断路器的机械复杂性,使线路的可靠性降低,应尽量减少合闸电阻的使用,故笔者对不同长度电缆线路的研究表明:对于500 kV的交流系统,当电缆在100 km以内时应采用并联高抗的方式,当电缆在100 km-200 km应采用加装避雷器的方式,当电缆在200 km-300 km时,其他补偿方式不能满足限制合闸过电压的要求,因此应使用合闸电阻的方式来降低合闸过电压. 相似文献
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从技术经济角度,闸述了取消断路器合闸电阻用MOA(金属氧化物避雷器)限制EHV(超高压)电网中合闸(含重合闸)过电压的必要性和可能性,计算分析了系统断路器在有、无合闸电阻的情况下合闸过电压大小,以及接入MOA后MOA对这种过电压的限制作用,研究了MOA在系统中的工作条件和系统对MOA的技术要求,介绍了确定MOA参数的方法. 相似文献
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750kV GIS中隔离开关的分合闸电阻对快速暂态过电压的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
随着超高压气体绝缘变电站(GIS)的广泛使用,由隔离开关(DS)操作引起的快速暂态过电压(VFTO)的危害更加明显。以西北地区750kV官亭GIS变电站为计算原型,利用EMTP程序对40种运行方式进行数值仿真计算,建立不含分合闸电阻和含有分合闸电阻DS计算模型。计算结果表明:分合闸电阻对降低VFTO幅值和陡度有明显作用,加入分合闸电阻比不加分合闸电阻时的最大VFTO幅值降低了50%,陡度降低为14%,电压在1kV以上最高频率降为10%。 相似文献
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分析了真空断路器的操作过电压和不同负载回路的过电压,并从降低截流值,装设吸收器、设置保护器、避雷器等方面提出了防止操作过电压的技术措施。 相似文献
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由于云南高海拔地区非有效接地系统普遍存在由于雷击或其他原因引起的单相接地故障,经常会造成相间短路和区域性停电,实质是绝缘配合设计不当,故本文提出应用参数选择恰当的MOA结合必要的辅助措施,以改善系统的运行状况。这一设想在运行单位付诸实施已三年,证实上述设想和措施是有效的。 相似文献
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结合农村电网35kV变电站的运行工况和设备状况等问题,就其过电压保护器的选择说明了选用MOA的优越性,并对MOA的基本特性、参数,国外避雷器有关标准,国产MOA的制造水平和如何选用MOA及需注意的若干问题,作了介绍、分析,并提出了建议。 相似文献
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《Planning》2017,(2):217-218
分析了西门子500kV 3AP2/3-F1型断路器在防跳回路上的缺陷。结合现场实际,提出了断路器防跳缺陷的处理方法,并介绍了防跳回路的试验方法及注意事项。 相似文献
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金属氧化物避雷器是电力系统限制过电压和释放雷电流的重要高压电气设备,在长期运行的情况下会出现阀片老化或整体受潮等缺陷。对金属氧化物避雷器运行状态进行检测,及时有效发现避雷器老化及受潮缺陷,是保障电力系统安全稳定运行的重要措施。对500kV各种故障下的避雷器加压试验,利用温度传感器检测内部温升和红外成像测温检测外表温度的方法综合研究避雷器老化及受潮故障的温度分布特征,结果表明不同缺陷类型的温度分布特征不同,内置温度传感器对反映避雷器的各种缺陷特征更为敏锐,可为避雷器缺陷识别提供了参考。 相似文献
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金属氧化物避雷器在35kV电力系统的应用 总被引:1,自引:5,他引:1
简要介绍了金属氧化物避雷器在35 kV电力系统的应用状况,重点分析了金属氧化物避雷器在应用中存在的问题,如金属氧化物避雷器的密封问题,瓷套污染,高次谐波的影响等,并在设计选型,在线监测,防污,谐波治理等方面提出了解决问题的具体技术措施。 相似文献
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《Planning》2015,(21)
采用可控串联补偿器(TCSC)可以提高长距离系统电网输送能力,抑制阻尼,提高系统暂态稳定性。该研究采用Matlab/Simulink软件建立500k V闭环电力系统,并加入TCSC模块进行动态仿真。结果表明,TCSC装置能够平滑、快速地进行阻抗调节,有效抑制阻尼,提高系统稳定性。 相似文献
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