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11.
串补平台上的二次设备均需工作在与串补线路相同的电位下,其能量供给一直是业界广泛关注的问题。目前主流的串补平台电源技术有电流互感器线路取能、激光供能、太阳能供电及电容耦合分压型供电。针对这四种供电技术的技术原理及典型应用场景进行了调研,其中主要调研了这些供电技术在串补平台中的应用。其次对其输出特性、应用条件、可靠性和经济性等方面的特性进行了综合的分析。最后总结了四种供电技术的优缺点,并对串补平台电源技术的发展进行了展望。  相似文献   
12.
以在某110kV变电站中开展的一次带电水冲洗工作为例,介绍了带电水冲洗设备的技术特性,给出了作业现场的技术措施和组织措施,最后对冲洗前后的效果作出对比及分析,为变电站带电水冲洗技术的推广和应用提供了参考。  相似文献   
13.
在实验室开展地面物体雷电上行先导特性研究,亟需研制用于电场时变特征等效模拟的新型冲击电压发生装置。该文聚焦于装置研究的关键技术问题,从装置技术要求出发,提出以电容可控充电单元电路为核心的多级串联式装置电路拓扑,分析了单元电路特性及拓扑应用中的主要技术问题。并以1.3 MV电压发生装置为典型实例,提出了装置的具体参数配置方案,通过装置性能分析验证了装置设计的合理性。进而提出实现多级串联的装置具体结构,并通过研制样机开展性能试验验证了该结构的可行性,解决了多级串联式装置电路拓扑的物理实现问题,为最终实现雷电上行先导模拟试验用新型冲击电压发生装置提供理论指导和实践依据。  相似文献   
14.
1000kV交流输电系统串补站的雷电侵入波保护   总被引:2,自引:1,他引:1  
1000kV交流输电系统特高压串补站的雷电侵入波保护是串补装置在特高压系统中应用必须解决的问题。为此,重点针对串补站耐雷性能开展计算分析,初步选择了串补站的主接线,确定了相关设备参数;建立了串补站在不同安装位置以及运行状态下的雷电侵入波计算模型;采用区间组合法计算串补站设备的雷击故障概率;对设置进线保护段和在站内布置避雷器两种措施的保护效果进行评估,提出了特高压串补站的雷电侵入波保护方案。计算结果可为确定串补装置的绝缘水平和防雷保护方案提供参考。  相似文献   
15.
基于ansys有限元法计算软件的前、后处理及求解过程,在求解过程中与边界元法计算程序实现迭代求解.对迭代松弛因子的选择,以及松弛因子与迭代收敛性、收敛速度的关系做出讨论.  相似文献   
16.
17.
扫频短路阻抗法是检测变压器绕组变形故障的一种新方法,尚处于研究过程中。为解决扫频短路阻抗法研究过程中缺少测试设备的问题,分析了扫频短路阻抗法研究对测试设备功能的要求,采用DDS技术设计了正弦信号发生器,选用APEX集成功率放大器设计了功率放大电路,选用模数转换器AD9225设计了高速采集电路,研制了用于扫频短路阻抗法研究的测试仪样机,并对研制的样机进行了测试,结果表明实现了设计的功能,满足了对变压器绕组测试的需求。  相似文献   
18.
针对变压器因绕组变形而产生故障问题,分析了现有短路阻抗法和频响法检测绕组变形手段的特点和不足,研究了扫频短路阻抗法的基本原理和测试接线方式,在模型变压器上进行了绕组层间短路、绕组匝间短路等不同情况的试验测试,初步验证了该方法的有效性。以某220 kV变压器为测试对象,采用扫频短路阻抗法进行了变电站现场测试工作。该方法测试结果能够提供更多的测量参量,为绕组变形的研判提供了更多的参考依据,是一种很有价值的变压器绕组变形测试方法。  相似文献   
19.
介绍550 kV SF6气体绝缘组合电器(GIS)套管的绝缘结构、机械结构和密封结构设计及试验情况。通过建立550 kV SF6气体绝缘GIS套管电场模型及优化设计平台,选择经电场优化的单屏蔽层方案;对套管的结构部件进行有限元校核并选取较大的安全系数;对套管的密封结构选取单道多重密封槽设计;经型式试验验证,产品各项性能指标满足技术规范要求并具有较大的裕度,套管具有良好的技术经济指标。  相似文献   
20.
李永亮  唐俊  党冬  闫晔  刘之方 《声学技术》2018,37(4):297-302
苏州-南通气体绝缘金属封闭式输电线路(Gas-Insulated metal-enclosed transmission Line,GIL)综合管廊工程是目前世界上电压等级最高、输送容量最大、技术水平最高的超长距离GIL创新工程。通过分析管廊内部结构,建立了其物理模型,根据声学理论,结合管廊布置方式提出两种计算模型,采用有限元方法对苏通GIL综合管廊的声场分布进行计算,并能为管廊内的故障声波定位提供参考。研究结果表明:对于非均匀声源,管廊的平面波截止频率在15 Hz附近。若声源频率低于15 Hz,声波在传播过程中快速转化为一维平面波,可采用"到达时间差法"(Time Difference of Arrival,TDOA)进行定位;如果声源频率高于15 Hz,则需对声波信号做进一步的时域和频域分析以确定适合的定位算法。  相似文献   
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