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1.
为了衡量无功补偿控制器的实际补偿效果,传统上采用可调的电感、电容、电阻等负载来模拟.这种方法浪费能源、控制精确度差、使用上也给用户造成不便.为了克服这些缺点,本文设计了采用单片机智能控制的新型无功功率发生器,该方法提供独立的电压和电流输出,能模拟较大容量的无功功率输出,节约了能源.同时,本文给出一种改进的数字比例调节器,实现了控制精度的大幅提高.高精度、小巧以及良好的人机界面都给使用带来了极大的方便.  相似文献   
2.
回顾了在线监测技术在我国的发展过程,指出了在线监测存在的问题与发展瓶颈;阐述了智能高压设备的理念与目标,比较了智能高压设备与传统在线监测的不同;提出了当前智能电网建设中,如何将在线监测过渡到智能高压设备的建议。  相似文献   
3.
1前言330kV变压器有载分接开关一般为共用一个电动操作箱,调压机构三相独立,通过连杆联接,各相均有各自独立的选择回路和切换回路,是变压器中唯一经常动作调整电压的重要部件,它的可靠性直接决定变压器能否安全可靠运行。因此,在交接、大修及预试时要对其进行相关试验,以确认安装或检修的质量,确保有载分接开关能够长期安全运行。其  相似文献   
4.
介质响应技术是检测油纸绝缘含水量的一种无损诊断技术,该技术通过油纸绝缘的介质响应曲线判断其含水量。为推动该技术的发展和实际应用,以电介质理论为基础,对大型油纸绝缘电力变压器的介质响应特性开展了大量研究。结果表明,大型电力变压器介质响应曲线受频率、温度、含水量的影响具有较强的规律。提出了大型电力变压器油纸绝缘含水量的定性分析方法,并通过建立不同含水量、不同温度油浸纸板的复介电常数数据库及设备的X-Y模型,实现了大型电力变压器油纸绝缘含水量的定量计算,计算结果与实际基本相符。  相似文献   
5.
介绍变压器有载分接开关异常情况,并进行了分析和处理.  相似文献   
6.
在变压器局部放电超高频(UHF)检测中,局部放电检测灵敏度和有效性受到传感器安装位置的影响。为了确定传感器安装位置的影响程度和给出合理的安装建议,采用有限差分方法(FDTD),以一台220 kV变压器为例,对不同位置局部放电源激发的电磁波在变压器内部结构中的传播特性进行仿真研究,并对内置式传感器的合理安装位置进行分析和讨论。结果表明:由变压器内部局部放电产生的电磁波具有较为复杂的传播特性;安装于变压器箱体正面及背面的传感器能够更好的检测发生在调压、低压、中压及高压绕组之间以及相间的局部放电。通过仿真研究,证明了变压器仿真模型能够有效指导实际变压器UHF传感器安装位置的选择。  相似文献   
7.
0 引言 电力变压器的无励磁分接开关亦称无载调压开关,它只能在变压器停止运行,没有激磁的情况下用来改变变压器绕组的有效匝数,从而达到改变变比和变压器输出电压的目的.  相似文献   
8.
构建坚强智能电网,提高供电可靠性,对变压器的安全性和可靠性提出更高要求.安装必要的传感器,实现运行状态的实时监测,并对监测信息进行深度挖掘进而实现高级应用,提高变压器的可观测和可视化水平,是提高电网可视化和可观测水平不可缺少的部分.本文从智能化变压器自检测信息入手,说明了自检测信息在变压器状态分析与评估中的作用,指明了传感器的正确应用在智能化变压器中的重要性.给出了智能化变压器的常用传感器配置和要求.特别阐述了变压器本体的传感器植入要求,并对传感器与变压器本体的集成设计进行了简要论述.  相似文献   
9.
基于ATT7022A的低压无功补偿控制器研制   总被引:2,自引:0,他引:2  
针对目前广泛采用的A/D MCU的电网参数测量方式设计的无功补偿控制器开发周期长、软件复杂的缺点,本文阐述了采用ATT7022A作为电网参数测量的低压无功补偿控制器的设计,给出了详细的电路组成、工作原理和软件流程图.该方法提高了无功补偿的精度,缩短了开发周期,并且简化了软件.  相似文献   
10.
高压设备智能化方案及技术特征   总被引:4,自引:2,他引:2  
提出了一种高压设备的智能化方案,其核心是增设一个智能组件,集中整合测量、控制、监测等智能电子装置(intelligent electronic device,IED),通过传感器和执行器与高压设备形成一个有机的整体,使高压设备具备测量数字化、控制网络化、状态可视化、功能一体化和信息互动化的智能特征。同时对智能高压设备的主要技术原理和智能组件的原则方案进行了简要论述。  相似文献   
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