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GIS三相同壳母线VFT相电压测量原理分析 总被引:1,自引:1,他引:1
叙术字GIS三相同壳母线VFT相电压的测量原理,测量系统需要三个电容探头,并安装在母线外壳的不同位置上。每个探头同时受三相电压的电力线耦合。耦合系数与三相同壳母线的几何参数以及探头位置有关,并可通过在特定三相电压下的电场强度计算确定。最后,根据数值计算结果,讨论了三个探头的定位问题。 相似文献
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在GIS三相同壳母线VFT电压测量中,每个传感器同时受A、B、C三相电压的电场耦合,必须通过解耦,才能得到每相的VFT电压。利用主导电场耦合系数,就可以根据三个电容传感器的输出电压,直接得到具有足够精度的三相VFT电压波。通过对一个与三相同壳母线具有相同几何参数的偏心圆的电场分析,可以得到主导电场耦合系数的近似解析表达式。该文着重分析了主导电场耦合系数与三相同壳母线GIS几何参数之间的关系,并得到了主导电场耦合系数的工程化计算方法。这对GIS三相同壳母线模型的设计,以及在实验现场环境下定量分析GIS三相VFT电压波特性非常重要。 相似文献
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本文介绍了变电站倒母线方式,分析了一起变电站220k V GIS进行热倒母线过程中发生的事故案例,指出GIS倒母线过程中存在的隐患;对热倒母和冷倒母方式从操作量、操作时间、影响范围、操作风险等多方面进行分析对比,提出可行有效的措施确保倒母线操作的顺利完成,为变电运行提供专业经验。 相似文献
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针对一起特高压交流变电站500kV GIS母线故障,基于 GIS组合电器设备运行特点,从运维人员角度分析GIS母线故障处理方法,重点探讨故障定位方法,以便快速恢复电网运行。 相似文献
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利用微积分测量系统对500kV GIS中因隔离开关操作产生的快速暂态过电压进行了实测,并给出了部分测试结果。 相似文献
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分析了GIS中隔离开关开合母线转换电流的机理 ,提出了隔离开关结构上的改进和主接线设计、产品布置及操作时应采取的措施 相似文献
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三相同壳结构GIS快速暂态过程模型构建和参数计算 总被引:3,自引:1,他引:3
数值计算模型和参数的确定,是三相同壳结构GIS快速暂态过程行波分析的基础.该文给出了三相同壳结构GIS快速暂态过程数值计算模型的构建方法.由于三相同壳结构GIS的最大特点是A、B、C三相之间存在电磁场耦合,模型的核心是电感矩阵和电容矩阵.分析表明,电感矩阵和电容矩阵中的所有元素,取决于GIS内导体半径和三相导体的偏心距离与GIS外壳内半径的相对比例.对于一般的三相同壳结构GIS,电感矩阵和电容矩阵的非对角线元素与对角线元素之比通常小于20%,对角线元素对快速暂态过程起主导作用;当忽略非对角线元素的作用时,可得到三相同壳结构GIS快速暂态过程的单相导体简化模型,以便对快速暂态过程进行定性的分析.但要对三相同壳结构GIS中VFT过电压进行定量分析,还应采用三相模型. 相似文献
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在三相快速瞬变过程VFT(Very Fast Transients)电压测量中,需要3个电容传感器,而每个传感器同时受A、B、C三相电压的电场耦合。该文讨论了三相同壳式封闭式组合电器GIS(Gas Insulated Substation)在完全对称布置和不完全对称布置情形下,电场耦合系数矩阵的确定方法。提出了主导电场耦合系数的概念,给出了它的近似解析表达式。 相似文献
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用于测量GIS中瞬态外壳电压的电阻性阻抗分压器 总被引:6,自引:2,他引:4
设计了用于测量GIS中TEV的阻抗分压器及其测量系统 ;分析了该系统的特性 ,并对其刻度因数和阶跃响应进行了实测 ,在实验室和现场进行了应用。结果表明 ,该系统主要性能满足IEC6 132 1标准的要求 ,可以在工程中应用 相似文献
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磁环抑制GIS中特快速暂态过电压的模拟试验和仿真 总被引:3,自引:6,他引:3
封闭式组合电器(GIS)中隔离开关操作空载短母线时产生的特快速暂态过电压(VFTO)有可能在GIS及其相连设备引起故障,已有的VFTO抑制方法存在种种不足,文中提出采用磁环抑制GIS中的VFTO。模拟试验证明磁环可以有效抑制VFTO。考虑磁环的饱和、滞回、损耗特性,应用Jiles—Atherton模型对磁环仿真,模拟试验电路的仿真结果和试验结果基本符合,验证了模型的正确性。对磁环磁化过程的分析表明,磁环在动态磁化过程中储存和消耗了行波能量,从而降低了VFTO的幅值、加速了VFTO的哀减、降低了VFTO的陡度。应用这一模型计算了大亚湾电站GIS系统中加入磁环前后的VFTO,结果表明磁环对VFTO有明显抑制作用。 相似文献
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测量气体绝缘变电站中快速暂态过电压的微分积分方法 总被引:3,自引:3,他引:3
提出了一种新的快速暂态过电压(VFTO)测量方法-微分积分方法,其特点是不需对GIS作任何改造。在同轴传输单元上对研制的微积分系统的响应特性进行了校验,并首次在国内500kV的GIS上进行了VFTO实测,测量结果与分析计算一致,表明微积分系统是一种较好的VFTO测量方法。 相似文献
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