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采用概率统计法进行绝缘配合、安全裕度和放电特性的选择;给出500千伏隔离开关模型和样品试验数据;总结出对地和断口绝缘结构设计和计算方法。 相似文献
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选择变电所接线方式时特别应注意的是变电所的可靠性。在这种情况下变电所的高压决定着变压器本身的结构形式。在电压达到330千伏的变电所,包括500千伏的小容量变电所都采用三相变压器。在500千伏的大容量变电所与电压更高的所有变电所里都安装单相自耦变压器三相组。三相自耦变压器,较之单项变压器组,具有许多优点。它们能大量节约材料,外形尺寸小,重量轻,安装面积减少,同时对变电站的原始费用或计算成本都能大为节约。但是,由于单台容量增加而外形尺寸过大,不便于运输,目前不可能制造500千伏以上的三相变压器。因此,在这些变电所安装由单相自耦变压器组成的三相变压器组。在这种情况下,这两种变电所的结构虽然不同,但根据可靠性的要求在解决变压器的备用问题上是一 相似文献
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一九六四年十一月廿日,美国弗吉尼亚电气和电力公司500仟伏系统的一条支线开始进行一系列试验。500仟伏电压加在129公里长的杜姆斯一斯托尔姆山线路和终端变电所上。试验内容包括测量操作过电压和无线电干扰电平,并将测试数据同计算特性进行对比。经过一个月,一九六四年十二月十九日,装在斯托尔姆山变电所的500/4仟伏电压的2.7万千伏安三相双线圈变压器发生故障。结果使变压器差动保护动作,并引起杜姆斯变电所115仟伏和500仟伏线路开关远方跳闸。在故障变压器切除后,对线路重新加上500仟伏电压,并恢复试验。 相似文献
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介绍了日本东芝公司167MA500kV单相自耦变压器的安装方法:产品的规范、安装前的准备、安装的流程以及安装的要点。其中安装要点重点突出工艺措施,可供超高压大型变压器设计、制造、安装、检修、运行人员参考。 相似文献
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本文作者从平武工程的设计体会中来谈论500千伏变电设备绝缘配合的问题。本文阐述了超高压输电线输送无功在技术上的不合理、经济上的不合算及其与最高运行电压确定和工频暂态过电压限制的关系。又阐述了线路侧工频暂态过电压限制在1.4倍以下的合理性和可能性、下一批工程应研究限制到1.3倍的问题。阐明平武初步设计书提出的按实际角差考虑解列过电压和不按三相重合闸操作过电压选择设备的合理性,断路器没有必要装分闸电 相似文献
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徐州——上海500千伏输变电工程江苏段采用的500千伏变压器是日本东芝浜川崎工厂提供的。目前,变压器的工厂制造已经结束,已运抵现场,待安装后可投入运行。东芝浜川崎工厂位于东京与横浜之间的川崎市,是日本生产500千伏变压器最多的工厂。这家工厂除冷却器和控制箱以外,能生产包括有载调压分接开关,套管等变压器的差不多全部另部件。变压器线圈和绝缘部件的制作以及器身装配在净化车间里进行。变压器总装 相似文献
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110千伏中性点直接接地系统,根据系统运行的要求,约有1/3以上的变压器中性点不接地运行。当系统发生不对称短路,开关非同期断开,线路非全相断线,以及带着单相接地故障与系统解列变为中性点非有效接地或不接地系统时,不接地变压器的中性点将出现过电压。过电压幅值有的将超过变压器中性点绝缘水平,因此在变压器中性点应装设过电压保护装置。我国110千伏变压器中性点绝缘等级大多为35千伏,绝缘水平较低。对于这类变压器中性点的过电压保护装置,目前尚未很好的解决。近年来很多单位为此做了很多工作,取得了一定的经验。我们在学习兄弟单位经验的基础上提出一种修改方案,本文除介绍这个保护装置的组合形式和它在试验中发现的值得注意的几点问题外,并对目前已使用的几种保护装置作一些简要的分析。 相似文献
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500千伏变压器中性点的接地方式 总被引:1,自引:0,他引:1
电力系统中变压器的中性点接地方式如何,将影响到电力系统的内部过电压水平、电器设备的绝缘强度、系统的稳定措施、继电保护装置、开关遮断容量、对通讯线路干扰以及变压器的制造等。因此,变压器中性点的接地方式应根据诸方面的影响因素进行综合的技术经济比较后加以确定。 相似文献
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众所周知,自耦变压器在传递电功率时,除了靠电磁传递外,还有电气直接传递。因而使其电磁量小于额定容量(即通过容量)。这种经济效益是随着自耦变压器的电压等级以及它的高、中压变比不同而有差异的。变压比越接近,电压等级越高,这种经济效益越明显。500千伏自耦变压器和500千伏普通变压器比较,具有尺寸小、重量轻、运行经济、造价低(约低1/3)等优点。随着超高压输变电工程的增多,使用自耦变压器 相似文献
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采用中性点调压的500千伏变压器,是由主变压器(t)的500千伏(U_1)侧线圈的中性点,与调压变压器(T)的一次线圈串联;而主变压器(t)的U_3′和U″_3侧线圈与调压变压器(T)的U_3′和U″_3侧线圈并联,组成500千伏串联调压变压器组(以下简称串联变压器组),如图1_A所示。图1_A示出U_1、U_2、U_3′、U″_3、 相似文献
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目前东北电力系统已建或待建500千伏变电所主变压器,选用普通型或自耦型两种型式。对于主变压器型式的选择,涉及国家技术经济政策、设备制造、生产运行以及对所在电力系统通讯线路干扰、系统继电保护的影响等有关问题,须作技术经济论证方可确定。本文就主变压器选用自耦型变压器有关技术经济问题作简要分析探讨,以供选型参考。一、自耦变与普通变经济分析比较日前我国变压器制造厂已生产500千伏变压器的系列有:普通型三相式(双卷或三巷)240、360MVA;单相式(双卷或三卷)240、250MVA;自耦型三相式240、360 相似文献
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水电部科技司于1977年10月29日至11月9日在安徽黄山召开了500千伏电气设备绝缘配合论证会。到会的有水电部科技司、基建司、规划设计院,东北、华东、西北、北京、安徽电力设计院,东北电管局,东北技改局,华东中试所,安徽电力局,浙江中试所,徽州电业局,清华大学,西安交大,水电部电网所,武汉高压所等19个单位的32名代表。会上各单位根据前一段收集的国内外运行经验和资料以及调查分析和试验研究的结果,对十个专题进行了论证.其中有:绝缘配合原则,最高运行电压,工频过电压,对断路器的要求,变压器、电抗器等的绝 相似文献
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一、两个规定1.IEC规定:BIL≥KU_P 式中BIL为电气设备的基本冲击绝缘水平(千伏);U_P为避雷器雷电冲击保护水平,按IEC规定,取下述三者中的最大的一个(千伏):(1)最大1.2/50微秒冲击放电电压。(2)配合电流下最大残压。(3)最大波前放电电压除以1.15。K为配合系数。IEC1972年原规定300千伏以上设备一般使用值最小1.25,1973年修改为1.2~1.4,1979年征求意见稿最小仍为1.2。2.我国到目前止,强调多年考虑问题的连贯性,规定:BIE≥1.4U_(10)(U_(10)为避雷器10千安残压、千伏,取配合系数不小于1.4)。为了论证配合系数不能小于1.4,我国引用了七个系数,计算了五种组合,讨论了多次。500千伏电气设备绝缘的冲击配合,应当与避雷器的残压及避雷器的放电电压相配合,似 相似文献
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高压输电线的静电和电磁影响,从来就是电力系统和其他有关部门所关心的问题。随着输电电压的提高,静电感应也变得越来越突出,尤其是世界上一些国家采用500千伏及以上电压的超高压输电后,静电感应已被许多国家看作是线路和变电所设计中必须考虑的因素。根据国内外近几年来对线路和变电所静电感应的分析研究,模拟和现场测试看来,静电感应对人身的影响,主要有两个方面:(1)强电场对人生理的影响;(2)静电感应所产生的暂态和稳态电击。现就这方面的问题作一初步分析和探讨。 相似文献
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70年代末,人们已经注意到了空载变压器的合闸过电压问题,并且进行了投切空载变压器的试验和研究,目前已有足够的认识,但对于一定型式的变压器和投切的开关,则希望通过实际操作测试了解其电压和电流变化的规律,以供运行参考,为此,我们于1987年11月20日和12月7日分别对任庄1~#、2~#联变进行了投切试验。 相似文献
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500千伏浙江瓶窑变电所本期安装主变压器一组,由三台单相自耦变压器组成,系日本日立公司产品。一、主要规范及特点1.规范型式:单相、自耦、强油强风冷却;规范:167/167(176)/66.7兆伏安;电压500/3~(1/2)/230/3~(1/2)±9×1.33%/15.75千伏。 相似文献
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