交直流復(fù)合電壓下變壓器油中電弧放電及產(chǎn)氣特性
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4.8
直流輸電工程中,換流變壓器是不可缺少的一個(gè)電氣設(shè)備,連接在交、直流輸電系統(tǒng)中,主要作用是保障電力系統(tǒng)的發(fā)電效益,通過電力傳送、交流電壓變換以及交直流系統(tǒng)絕緣等方式來提高電力運(yùn)行的質(zhì)量與穩(wěn)定性,保證電力系統(tǒng)的運(yùn)行安全,針對(duì)換流變壓器在交直流復(fù)合電壓變換中的重要性,結(jié)合生活實(shí)際,對(duì)換流變壓器的特點(diǎn)與作用作簡(jiǎn)要論述,并通過具體試驗(yàn),著重探討了變壓器油中電弧的放電特性與產(chǎn)氣特性,得出結(jié)論供同行參考。
交直流復(fù)合電壓下變壓器油中電弧放電及產(chǎn)氣特性
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換流變壓器是直流輸電工程重要設(shè)備之一,其閥側(cè)繞組承受的電壓較為復(fù)雜,包括直流、交流、交直流疊加以及極性反轉(zhuǎn)等多種電壓形式。因此在構(gòu)建交直流復(fù)合電壓系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,采用典型針板電極模型,對(duì)變壓器油在交流、直流和交直流復(fù)合電壓條件下的電弧放電和產(chǎn)氣特性進(jìn)行研究。試驗(yàn)表明變壓器油在交直流復(fù)合電場(chǎng)和直流電場(chǎng)下的絕緣性能較交流電壓下差。交直流復(fù)合電壓下油隙的擊穿電壓與其紋波因數(shù)有關(guān),紋波因數(shù)越小擊穿電壓越低。引入小橋理論的極化過程很好地解釋了這一物理現(xiàn)象。同時(shí),不同類型的電壓作用下放電產(chǎn)生的油中溶解氣體體積分?jǐn)?shù)(每種氣體與總氣體的體積比)一致,說明判斷交流變壓器的改良三比值法故障類型判斷方法對(duì)交直流疊加電壓和直流電壓下的電弧放電故障仍然適用。但是由于直流和含有直流分量的電壓更容易產(chǎn)生油中放電,換流變壓器的油中溶解氣體體積分?jǐn)?shù)(換算后每升油中所溶解氣體的體積)的注意值和氣體增長(zhǎng)率注意值應(yīng)有別于傳統(tǒng)交流變壓器。
交直流復(fù)合電壓下變壓器油中電弧放電及產(chǎn)氣特性
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直流輸電工程是我國(guó)電力系統(tǒng)的重要組成,在該系統(tǒng)中需要利用換流變壓器這一設(shè)備,由于其承受的電壓較為復(fù)雜,所以,在交直流復(fù)合電壓下,變壓器油中會(huì)出現(xiàn)電弧放電及產(chǎn)氣等特性。通過試驗(yàn)與對(duì)比證明,變壓器油在復(fù)雜的電壓環(huán)境下,絕緣性能會(huì)大大降低。交直流復(fù)合電壓下,變壓器油隙的擊穿電壓會(huì)受到波紋因數(shù)的影響,而且波紋因數(shù)越小,設(shè)備擊穿電壓則越低。本文作者對(duì)交直流復(fù)合電壓下變壓器油中電弧放電及產(chǎn)氣特性進(jìn)行了分析,希望對(duì)提高變壓器的性能以及工作效率有著幫助。
交直流復(fù)合電壓下變壓器油中典型模型的擊穿特性研究
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4.4
本文中研究了交直流復(fù)合電壓下變壓器油中針—板電極模型的擊穿特性,結(jié)果表明直流擊穿電壓隨預(yù)加交流電壓的增加呈線性下降,反之,交流擊穿電壓隨預(yù)加直流電壓的增加也呈線性下降.并且,不同預(yù)加電壓類型下的擊穿場(chǎng)強(qiáng)明顯不同.
交直流電壓分量對(duì)變壓器油中典型模型擊穿特性影響
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4.6
在高壓直流輸電系統(tǒng)中,絕緣系統(tǒng)如換流變壓器閥側(cè)絕緣長(zhǎng)期運(yùn)行中不僅承受交流電壓,還要受到直流電壓的作用。由于在換流變壓器試驗(yàn)過程中無法模擬交流和直流復(fù)合電壓作用這一實(shí)際工況,交-直流合成電壓對(duì)油紙絕緣特性影響缺乏深入研究。本文以典型針-板模型為例,同時(shí)施加不同交、直流分量,研究變壓器油在針-板模型中的擊穿特性。試驗(yàn)結(jié)果首次揭示了不同交直流分量對(duì)針-板模型擊穿特性的影響。結(jié)果表明:典型針-板電極模型在交-直流復(fù)合電壓作用下,隨著預(yù)加直流分量的上升,模型交流擊穿電壓呈線性下降;隨著預(yù)加交流分量的上升,模型直流擊穿電壓也呈線性下降。通過對(duì)比分析表明,不同預(yù)加電壓類型對(duì)模型擊穿特性存在明顯影響,且預(yù)加交流電壓下的模型擊穿電壓高于預(yù)加直流條件下的模型擊穿電壓。
交直流混聯(lián)電網(wǎng)中變壓器直流偏磁特性分析
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4.6
在分析變壓器直流偏磁原理的基礎(chǔ)上,應(yīng)用pscad電磁暫態(tài)仿真軟件分析了直流偏磁對(duì)變壓器勵(lì)磁電流的影響?,F(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)了直流輸電單極和雙極兩種運(yùn)行狀態(tài)下變壓器中性點(diǎn)電流、直流偏磁引起的母線諧波、變壓器振動(dòng)和噪聲。經(jīng)過仿真與實(shí)測(cè)的綜合分析得出,變壓器中性點(diǎn)電流超過變壓器額定電流的5%時(shí)就會(huì)引起勵(lì)磁電流的嚴(yán)重畸變。直流偏磁對(duì)變壓器低壓側(cè)的影響最大,已經(jīng)出現(xiàn)明顯位移,高壓側(cè)和中壓側(cè)雖然位移變化不大,但速度和加速度最大增幅達(dá)8~9倍,變壓器遭受了很大的沖擊力。最后建議采用中性點(diǎn)串接電容的方法來限制直流偏磁。
超高壓交直流通用變壓器油的開發(fā)
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4.3
介紹中國(guó)石油超高壓交直流通用變壓器油的開發(fā)與評(píng)價(jià),以克拉瑪依環(huán)烷基原油窄餾分油為原料,采用特殊加工工藝,加入抗氧復(fù)合添加劑和抗析氣性添加劑,研制開發(fā)的ki50x和ki50gx超高壓交直流通用變壓器油分別通過了abb公司和siemens公司的評(píng)價(jià)。
在交直流電場(chǎng)下不同烴組成變壓器油的析氣性研究
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4.4
在交流、直流及交流疊加直流電場(chǎng)下,進(jìn)行不同烴組成變壓器油析氣性研究,同時(shí)考察添加劑對(duì)油析氣性影響情況。研究結(jié)果表明,油中芳烴含量是決定變壓器油析出氣體還是吸收氣體的關(guān)鍵因數(shù);相同溫度和電場(chǎng)強(qiáng)度下,純交流電場(chǎng)下油的析氣或吸氣最大,交直流疊加電場(chǎng)次之,純直流電場(chǎng)下最小;在規(guī)定的使用量下,添加劑對(duì)油的析氣性沒有明顯影響。
用于小容量交直流電路的電容變壓器
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4.6
用于小容量交直流電路的電容變壓器
(完整版)變壓器油的擊穿電壓
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4.4
變壓器油的擊穿電壓 將電壓施加于絕緣油時(shí),隨著電壓增加,通過油的電流劇增,使 之完全喪失所固有的絕緣性能而變成導(dǎo)體,這種現(xiàn)象稱為絕緣油的擊 穿。絕緣油發(fā)生擊穿時(shí)的臨界電壓值,稱為擊穿電壓,此時(shí)的電場(chǎng)強(qiáng) 度,稱為油的絕緣強(qiáng)度,表明絕緣油抵抗電場(chǎng)的能力。擊穿電壓u(kv) 和絕緣強(qiáng)度e(kv/cm)的關(guān)系為 e=u/d(2-26) 式中d-電極間距離(cm)。 純凈絕緣油與通常含有雜質(zhì)的絕緣油具有不同的擊穿機(jī)理。 前者的擊穿是由于游離所引起,可用氣體電介質(zhì)擊穿的機(jī)理來解 釋,即在高電場(chǎng)強(qiáng)度下,油分子碰撞游離成正離子和電子,進(jìn)而形成 了電子崩。電子崩向陽極發(fā)展,而積累的正電荷則聚集在陰極附近, 最后形成一個(gè)具有高電導(dǎo)的通道,導(dǎo)致絕緣油的擊穿。 通常絕緣油總是或多或少含有雜質(zhì),在這種情況下,雜質(zhì)是造成 絕緣油擊穿的主要原因。油中水滴、纖維和其他機(jī)械雜質(zhì)的介電系數(shù) ε比油的
用KPCA-LSSVM預(yù)測(cè)變壓器油擊穿電壓
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4.4
擊穿電壓是變壓器油品質(zhì)的重要參數(shù),針對(duì)變壓器油擊穿電壓難測(cè)試問題,提出基于核主元分析和最小二乘支持向量機(jī)的預(yù)測(cè)方法。為了提高變壓器油擊穿電壓的軟測(cè)量預(yù)測(cè)精度,本文選取與擊穿電壓關(guān)聯(lián)性強(qiáng)的4個(gè)參量建立核主元分析模型進(jìn)行特征提取,消除數(shù)據(jù)的相關(guān)性,得到的4個(gè)主成分的方差累計(jì)貢獻(xiàn)率達(dá)96.84%,以此4個(gè)主成分作為最小二乘支持向量機(jī)軟測(cè)量模型的輸入;采用交叉驗(yàn)證法選取最小二乘支持向量機(jī)的懲罰參數(shù)和徑向基核函數(shù)參數(shù),建立核主元分析的最小二乘支持向量機(jī)變壓器油擊穿電壓的預(yù)測(cè)模型,與bp神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和最小二乘支持向量機(jī)方法進(jìn)行比較,采用平均相對(duì)誤差和均方根誤差來評(píng)價(jià)模型的性能指標(biāo)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,本文提出的預(yù)測(cè)模型預(yù)測(cè)精度高、泛化能力好,能夠滿足變壓器油擊穿電壓的測(cè)量需求。
基于Z型變壓器的交直流混合配電網(wǎng)仿真分析
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4.6
隨著智能電網(wǎng)的快速發(fā)展,分布式新能源配電網(wǎng)接入是未來發(fā)展的必然趨勢(shì)。文中提出一種包含z型變壓器和升壓斬波電路的新型單導(dǎo)線交直流混合配電網(wǎng)拓?fù)?以融合交流配電網(wǎng)與直流配電網(wǎng)的優(yōu)勢(shì)。z型變壓器因同一相的電壓相互抵消而無明顯的鐵芯飽和現(xiàn)象,可用于實(shí)現(xiàn)交流和直流功率的耦合與解耦。升壓斬波電路用于實(shí)現(xiàn)直流功率的流動(dòng),并維持各節(jié)點(diǎn)的電壓等級(jí)。建立了分布式新能源配電網(wǎng)接入新型拓?fù)涞姆抡婺P?驗(yàn)證了該新型拓?fù)涞目尚行浴?/p>
第3章交直流電機(jī)和變壓器
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4.7
第3章交直流電機(jī)和變壓器
變壓器油紙絕緣針板放電缺陷發(fā)展過程
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4.7
為了研究變壓器內(nèi)部絕緣紙板缺陷的局部放電特征和缺陷發(fā)展過程,構(gòu)建了針板結(jié)構(gòu)的紙板局部放電模型,利用階梯升壓法研究了長(zhǎng)期外加電壓作用下,絕緣紙板從起始放電到被擊穿的整個(gè)缺陷發(fā)展過程中窄帶脈沖電流信號(hào)的散點(diǎn)圖、脈沖重復(fù)率、脈沖視在放電量平均值及最大值的變化過程;通過拍照的方式研究了局部放電所產(chǎn)生的氣泡溢出現(xiàn)象和紙板表面炭痕擴(kuò)展情況。結(jié)果表明:針板放電具有階段性發(fā)展模式;當(dāng)放電脈沖的重復(fù)率、放電量急劇增加、脈沖的相位分布范圍展寬到越過0°和180°時(shí),可以斷定缺陷處于急劇發(fā)展、臨近擊穿的階段,在此之前,缺陷的發(fā)展相當(dāng)緩慢。
交直流試驗(yàn)變壓器
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4.4
武漢世紀(jì)華勝科技有限公司 wuhancenturyfarseetechnologyco.,ltd.www.***.*** fs系列試驗(yàn)變壓器 一、產(chǎn)品概述: 本公司依據(jù)《試驗(yàn)變壓器國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)》、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《jb/t9641-1999》自行研制生產(chǎn)的 輕型交流、交直流兩用油浸式和充氣式(sf6)系列變壓器,具有體積小、重量輕、結(jié) 構(gòu)緊湊、功能齊全、通用性強(qiáng)和使用方便等特點(diǎn)。特別適用于電力系統(tǒng)、工礦企業(yè)、科 研部門等對(duì)各種電氣設(shè)備、電器元件、絕緣材料進(jìn)行工頻或直流高壓下的絕緣強(qiáng)度及泄 漏試驗(yàn),是高壓試驗(yàn)中必不可少的重要設(shè)備。 二、產(chǎn)品特點(diǎn) 1、緣結(jié)構(gòu)方面,根據(jù)變壓器油“距離效應(yīng)”原理,采用多層次絕緣,把變壓器內(nèi)的內(nèi) 絕緣分割成多路油道,從而提高絕緣程度,縮小了體積。 2、解決了tdm系列變壓器的滲漏油問題,由于tdm系列變壓器無儲(chǔ)油器,所以當(dāng)氣溫 過高時(shí),油膨脹后從油咀滲漏出
雙電弧共熔池脈沖GMAW電源的復(fù)合外特性
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4.4
利用自行研制的雙電弧軟開關(guān)脈沖gmaw裝備,從弧長(zhǎng)控制、熔滴過渡以及焊縫成形等角度對(duì)雙電弧脈沖gmaw三種復(fù)合外特性進(jìn)行了試驗(yàn)研究。結(jié)果表明,主機(jī)i-i,從機(jī)i-i復(fù)合外特性的熔滴過渡均勻,可控性好,但電弧自調(diào)節(jié)作用較差,適合薄板高速焊接;主機(jī)u-i,從機(jī)u-i復(fù)合外特性的熔滴過渡可控性欠佳,但電弧自調(diào)節(jié)作用較強(qiáng),較適合大參數(shù)厚板焊接;主機(jī)i-i,從機(jī)u-i復(fù)合外特性中主機(jī)的熔滴過渡可控性好,電弧自調(diào)節(jié)能力有限,從機(jī)的電弧自調(diào)節(jié)作用較強(qiáng),但熔滴過渡可控性欠佳。
運(yùn)行中電力變壓器油箱表面振動(dòng)特性的研究
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4.7
電力變壓器油箱表面的振動(dòng)信號(hào)與變壓器繞組及鐵心的壓緊狀況、位移及變形狀態(tài)密切相關(guān)。因此,振動(dòng)信號(hào)分析法是監(jiān)測(cè)電力變壓器繞組和鐵心狀況的有效方法之一。本文利用組建起的變壓器振動(dòng)測(cè)量系統(tǒng),對(duì)現(xiàn)場(chǎng)正在運(yùn)行中的電力變壓器油箱表面的振動(dòng)信號(hào)進(jìn)行了測(cè)量,分析了變壓器型號(hào)、傳感器安裝位置對(duì)所測(cè)得的振動(dòng)信號(hào)的影響,結(jié)果表明:同型號(hào)變壓器油箱表面的振動(dòng)特性相似;油箱表面上下對(duì)稱位置處的振動(dòng)特性相差不大,而其它各個(gè)位置處的振動(dòng)信號(hào)都沒有可比性。最后,本文研究了傳感器的安裝位置略有變化時(shí),所測(cè)得的振動(dòng)信號(hào)的變化情況,提出了應(yīng)對(duì)傳感器安裝位置進(jìn)行標(biāo)記,在進(jìn)行下次測(cè)量時(shí),傳感器安裝位置最好在標(biāo)記點(diǎn)處或偏離不超過5cm。本文的研究成果對(duì)于振動(dòng)信號(hào)分析法的實(shí)際應(yīng)用具有一定的指導(dǎo)意義。
一種不用電源變壓器的交直流變換電路
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4.5
一種不用電源變壓器的交直流變換電路
變壓器油與絕緣紙板電導(dǎo)特性研究
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4.7
從電導(dǎo)特性的角度研究了變壓器油在高場(chǎng)強(qiáng)下的預(yù)擊穿過程及機(jī)制,將變壓器油在不同電場(chǎng)下的電導(dǎo)機(jī)制分為3個(gè)階段:①在電場(chǎng)低于0.44kvmm1時(shí),電導(dǎo)電流i與外施場(chǎng)強(qiáng)e成正的線性關(guān)系,符合歐姆定律;②電場(chǎng)強(qiáng)度在0.441.33kvmm1范圍內(nèi)時(shí),ln(i/e2)1/e成正比,滿足fowler-nordheim場(chǎng)致發(fā)射方程,屬于隧道效應(yīng)電流階段;③當(dāng)油中電場(chǎng)強(qiáng)度e>1.33kvmm1,i與電壓的二次方u2成正比,屬于空間電荷限制電流階段,載流子視在遷移率c約為2.93103cm2/(vs),當(dāng)外施電場(chǎng)為2kvmm1時(shí),載流子流速v為0.586ms1,電流體力學(xué)遷移率h約為1.5103cm2(vs)1。同時(shí),對(duì)影響變壓器油電導(dǎo)特性的溫度、流體壓強(qiáng)、油中含水等因素進(jìn)行研究,試驗(yàn)結(jié)果表明,隨著溫度的升高、流體壓強(qiáng)的減小以及油中含水量的增加,變壓器油的電導(dǎo)電流均將明顯增加。此外,對(duì)工程上關(guān)注的不同浸油程度的絕緣紙板的電導(dǎo)和介電特性及其影響因素進(jìn)行研究,結(jié)果表明,隨著浸油水平、溫度和工作頻率的提高,絕緣紙板的電導(dǎo)電流均將相應(yīng)增加。
交直流混合輸電系統(tǒng)的換流變壓器分接頭控制
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4.4
利用matlab/simulink模塊建立高壓直流(hvdc)輸電的換流變壓器分接頭控制(tcc)系統(tǒng),通過對(duì)一個(gè)交直流混合輸電系統(tǒng)進(jìn)行穩(wěn)態(tài)運(yùn)行、功率提升及直流短路故障3種情況下的仿真計(jì)算,分析系統(tǒng)的穩(wěn)定性和換流變壓器分接頭調(diào)節(jié)的具體過程。分析結(jié)果表明,換流變壓器分接頭控制可以有效地將整流側(cè)觸發(fā)角和逆變側(cè)熄弧角限制在規(guī)定的運(yùn)行范圍內(nèi),從而讓系統(tǒng)始終處于最佳運(yùn)行狀態(tài)。分析還驗(yàn)證了所建模型的正確性。
變壓器油標(biāo)準(zhǔn)
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4.6
精心整理 變壓器油標(biāo)準(zhǔn) 按照《電氣裝置安裝工程-但其設(shè)備交接試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》gb50150-2006?規(guī)程要求;?絕緣油試驗(yàn)項(xiàng)目及 標(biāo)準(zhǔn) 1、外狀:?透明,無雜質(zhì)或懸浮物; 2、水溶性酸(ph?值)>5.4; 3,酸值,mgkoh/g:≤0.03; 4、閃點(diǎn)(閉口)(°c):不低于db-10:140\db-25:140\db-45:135; 5、水分(mg/l):500kv:≤10220-330kv:≤15110kv及以下電壓等級(jí):≤20 6、外界張力(25°c):(mn/m)≤35 7、介質(zhì)損耗因數(shù)tan∮(%):90°c時(shí),注入電氣設(shè)備前≤0.5注入電氣設(shè)備后≤0.7 8、擊穿電壓:500kv:≥60kv330kv≥50kv60-220kv≥40kv35kv及以下電壓等級(jí)≥35kv 還有如果是預(yù)防性試驗(yàn)的則要求
交流電弧爐改造為直流電弧爐的設(shè)計(jì)與實(shí)踐
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4.5
且一 ·36·特殊鋼第16卷第5期 ·特殊鋼廠專欄· 交流電弧爐改造為直流電弧爐的設(shè)計(jì)與實(shí)踐 √ 陽應(yīng)民鄭翼徐立軍雨麗10005)一r7,lil designandpracticeforacarcfurnaceconvertingto dcarcfurnace yangyingmin,zhengyiandxulijun (specialsteelcompany,shougangcorp,beljing100055) 1前言 直流電弧爐技術(shù)以其突出的經(jīng)濟(jì)效益,引起 冶金行業(yè)的普遍關(guān)注。近幾年來,我國(guó)電爐技術(shù)裝 備正向大型化、在線化和短工藝流程方向快速發(fā) 展,需要大量資金。然而,對(duì)國(guó)內(nèi)現(xiàn)有大量中小交 流電弧爐進(jìn)行技術(shù)改造,走直流化的道路,卻是投 資少,見效快的途徑。 首鋼特鋼公司經(jīng)
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職位:隧道工程師
擅長(zhǎng)專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林