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81.
牵引负荷对变压器绝缘老化和寿命损失的影响 总被引:4,自引:0,他引:4
在分析牵引负荷特点和变压器绝缘老化机理的基础上,提出了绕组热点温升与牵引变压器绝缘寿命损失之间的关系式。仿真研究了经典牵引负荷下的绕组热点温升,计算了绕组热点温升引起的绝缘寿命损失;依据仿真结果建立了牵引变压器受冲击负荷影响的模拟实验系统,通过监测、分析冲击负荷和等值负荷2种情况下油中溶解CO和CO2含量的变化情况,得到了热冲击对绝缘老化的影响关系。研究结果表明牵引冲击性负荷对变压器绝缘寿命损失影响很大,不容忽视。 相似文献
82.
以发电过程在线监测为基础的火力发电厂运行综合信息系统,采用ERP(EnterpriseResourcePlanning)的设计思想,充分调动运行人员、调度员、值班长、财务人员、总工、厂方领导等各级人员参与工作,产生了企业内的发电运行、运行分析、设备管理、财务核算、人事管理、决策分析等信息流,形成运行层、管理层、决策层3层信息。本系统是一个运行在局域网协同工作的分布式系统。 相似文献
83.
84.
85.
接地体雷电暂态响应建模分析 总被引:4,自引:0,他引:4
为克服接地体传输线模犁在进行雷电暂态响应计算时存在的分段导体尺寸难以确定,及分段元件间互耦参数计算困难的2个技术瓶颈,采用电磁散射理论与矩阵分析方法对传统时域传输线模型进行了优化.改进后模型考虑了土壤火花放电效应,给出了等效差分元件尺寸选取方法及分段导体间互耦参数递归的计算方法,可有效计算接地体雷电流作用下的冲击有效长度及冲击接地电阻.经与试验结果对比,证明了优化后模型的计算结果误差较小,能够满足工程应用要求. 相似文献
86.
绝缘纸受潮将严重影响变压器的内绝缘特性,变压器油纸绝缘体系中微水含量及微水分布状况是评估变压器绝缘状态的重要依据。基于菲克第二定律建立了油纸绝缘微水扩散的3种典型模型,并采用分离变量法和有限元方法对模型进行了仿真模拟。模拟了有化学反应参与的微水扩散过程,更符合绝缘纸长时间老化的微水扩散过程。搭建了微水随绝缘纸厚度梯度分布时测试实验平台,采用微水测试传感器测量微水含量。结合实验测量数据和微水扩散的有限元模型以及广泛采用的微水扩散系数经验公式,采用遗传算法寻优,获得了优化的微水扩散分布曲面。 相似文献
87.
88.
89.
基于绝缘子污秽分布的非连续特征,开展了非连续污秽分布对陶瓷XP-70与玻璃LXP-70绝缘子交/直流放电影响的实验研究。首先,基于紫外脉冲原理搭建了污秽绝缘子放电紫外脉冲检测系统。在此基础上,研究了非连续污秽分布对绝缘子交/直流放电紫外脉冲与泄漏电流的影响特性。试验结果表明:非连续污秽分布下陶瓷绝缘子交流放电紫外脉冲数高于全污秽绝缘子放电紫外脉冲数。全污秽陶瓷绝缘子直流放电紫外脉冲数明显高于其它污秽分布下绝缘子放电紫外脉冲数。玻璃绝缘子不同污秽分布下交/直流放电紫外脉冲数在不同电压等级下表现出较大差异。一般情况下,全污秽绝缘子泄漏电流高于非连续污秽分布绝缘子泄漏电流,洁净绝缘子泄漏电流小于污秽绝缘子泄漏电流,不同干带污秽绝缘子泄漏电流表现出差异化。绝缘子污秽非连续分布对泄漏电流表征污秽程度产生偏差,在实际中,可结合绝缘子放电紫外脉冲与泄漏电流检测综合评估绝缘子污秽程度。 相似文献
90.
Partial discharge (PD) under a sequence of high-repetition-rate square pulses is one of the key factors leading to premature failure of insulation systems of inverter-fed motors. Polyimide (PI) film is an important type of insulating material used in the inverter-fed motors. In this paper, micro-morphology and structure change of PI film aged by bipolar continuous square impulse voltage (BCSIV) with ampli- tude above partial discharge inception voltage (PDIV) are investigated by scanning electron microscope (SEM). The chemical bonds of PI chain are analyzed through Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR). The results show that the degradation mechanism of PI film is the fracturing of chemical bonds caused by the erosion from PDs. Three layers are displayed in both 100 HN film and 100 CR film. The de- gradation path of PI film is initiated from surface and then gradually extends to the interior with continuous aging. Nano-fillers can retard the degradation of PI film and prolong its lifetime. 相似文献