基于狀態(tài)變量法的新型防雷變壓器暫態(tài)過電壓分析
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4.5
為了解決傳統(tǒng)變壓器易被雷擊壞的問題,本文分析了雷電波的頻譜特性,并介紹一種新型防雷變壓器的設計方案及其防雷機理。采取的措施是在變壓器繞組上加裝一種轉換裝置,即在鐵心外增加一組或兩組串接電容的附加繞組。建立變壓器繞組時域等值電路的狀態(tài)方程,通過MATLAB軟件中Simulink的狀態(tài)方程模塊進行仿真,給出變壓器在雷電波作用下的暫態(tài)過程。暫態(tài)仿真結果表明新型防雷變壓器的附加繞組能夠大幅度降低雷電波作用于空載配電變壓器的正、反變換過電壓。
防雷變壓器中狀態(tài)變量分析方法研究
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筆者對狀態(tài)方程、輸出方程的建立及求解方法作了簡要介紹.在此基礎上,對具體電系統(tǒng)一防雷變壓器狀態(tài)方程、輸出方程的建立及分析作了討論,并基于matlab軟件中的simulink模塊進行仿真,給出了運用狀態(tài)變量法對系統(tǒng)進行分析的一般方法和途徑.
基于波反射理論的新型防雷變壓器的仿真分析
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配電變壓器是極易受雷擊損壞的電氣設備,一旦遭受雷擊損壞將影響電力系統(tǒng)的穩(wěn)定運行,并給用戶造成直接或間接的經(jīng)濟損失。為了加強變壓器的防雷性能,文章介紹了一種新型防雷變壓器的設計方案以及防雷作用的機理。然后基于變壓器繞組的時域等值電路,采用matlab軟件中simulink的狀態(tài)方程模塊的仿真模型法,仿真出標準雷電壓波作用于它時的暫態(tài)過程。仿真證明基于波反射理論的新型防雷變壓器新增附加繞組對正、反變換過電壓都有較理想的抑制作用,這種新型防雷變壓器的設計方案是切實可行的。
DFN型系列單相防雷變壓器
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4.7
dfn型1.2~5kva系列單相防雷變壓器(以下簡稱防雷變壓器)。是唐山市變壓器廠與天津鐵路分局科委辦公室、古冶水電段共同研制成功的。于86年10月23、24日分別通過了北京鐵路局級科技成果與河北省級新產(chǎn)品技術鑒定。
電力變壓器的過電壓保護
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4.6
電力變壓器具有分配電能、實行經(jīng)濟運行、傳輸電能、降低損耗等重要作用,它是變電站、發(fā)電廠的主要電氣設備。電力變壓器能否安全運行關系著整個電網(wǎng)的穩(wěn)定與安全。過電壓現(xiàn)象是威脅變壓器穩(wěn)定運行的主要因素之一,因此,本文著重對電力變壓器的過電壓保護措施進行了探討。
變電站站用變壓器諧波過電壓分析與處理
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4.5
500kv變電站為了保證站用電源可靠,特別是要保證500kv主變壓器強油風冷系統(tǒng)的正常運行,防止因站用變故障而使主變風冷系統(tǒng)全停,被迫主變無故障跳閘,造成不必要的停電。所以除本站自供站用變外,另外從附近變電站取自不同的電源來做站用變備用和應急電源,確保500kv站用電和主變強油風冷能正常運行。正常情況下備用電源空載運行,此運行方式極易發(fā)生諧振過電壓。
淺談變壓器的過電壓保護
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4.4
簡述電網(wǎng)過電壓產(chǎn)生機理,過電壓對變壓器造成的危害。根據(jù)電網(wǎng)運行特點和接地方式,采取有效的過電壓保護措施,確保變壓器安全可靠的運行。
屏蔽型軌道防雷變壓器配線組的研制
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屏蔽型軌道防雷變壓器配線組的研制
改善工藝提高信號防雷變壓器性能
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改善工藝提高信號防雷變壓器性能
防雷變壓器在通信局站應用初探
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4.3
基于對雷電種類與特性的分析,介紹了防雷變壓器的技術特征,并對其降壓效果進行了測試驗證,最后給出了防雷變壓器的幾個安裝使用實例。
變壓器過電壓及其保護
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4.5
電力系統(tǒng)在特定條件下所出現(xiàn)的超過工作電壓的異常電壓升高,屬于電力系統(tǒng)中的一種電磁擾動現(xiàn)象。電工設備的絕緣長期耐受著工作電壓,同時還必須能夠承受一定幅度的過電壓,這樣才能保證電力系統(tǒng)安全可靠地運行。研究各種過電壓的起因,預測其幅值,并采取措施加以限制,是確定電力系統(tǒng)絕緣配合的前提,對于電工設備制造和電力系統(tǒng)運行都具有重要意義。
變電站快速暫態(tài)過電壓的分析
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4.8
應用電磁暫態(tài)計算程序(thealternativetransientprogram-electormagnetictransientprogram,atp/emtp),將雷電模型、變電站各元件的計算模型和進線段相結合來研究雷電侵入波對變電站和桿塔的影響。為此介紹了雷電模型和變電站各元件的計算模型,并通過計算雷電侵入波的雷電流、雷電壓,分析了變電站各雷擊點或桿塔的防雷效果,指出了最嚴重的系統(tǒng)運行方式和桿塔布置情況。以新立變電站為例,準確地計算出變電站內(nèi)各種設備的過電壓值,并提出防止過電壓的措施。
一種新型防雷配電變壓器的研究
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4.3
本文中作者研究了一種新型雙曲折聯(lián)結組別的防雷配電變壓器,分析了雙曲折聯(lián)結組別的防雷性能,對曲折防雷配電變壓器進行了建模和過電壓計算,并通過雷電沖擊電壓試驗對結果進行了驗證。
暫態(tài)過電壓檢測電力變壓器繞組匝間短路故障
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4.8
變壓器在運行過程中,其內(nèi)部初始故障最終有可能發(fā)展成災難性事故,導致設備停運和電網(wǎng)停電,繞組變形被認為是變壓器內(nèi)部的最主要的故障之一。利用變壓器運行時遭受過電壓信號沖擊的特性,提出利用暫態(tài)過電壓可實現(xiàn)繞組變形故障的在線檢測。首先,介紹了該方法的基本原理,在此基礎上搭建了驗證性試驗平臺,進行了匝間短路故障模擬試驗。試驗結果表明,該方法在一定程度上可實現(xiàn)繞組匝間短路故障的檢測,具有一定的參考價值。
雷擊高壓電纜過電壓分析研究
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4.6
隨著城市電網(wǎng)規(guī)模的不斷擴張,城市中高壓電纜的應用也越來越普遍,電纜一端常與架空線路的一端相連。架空線路和電纜的接頭處是線路遭受雷電破壞的薄弱處,因此,架空線和電纜接頭處必須要安裝一定數(shù)量的避雷器來限制雷電過電壓入侵電纜。但是在實踐工程中,經(jīng)常出現(xiàn)過雷電擊中高壓電纜的情況。因此,對此進行分析則有顯著性意義。
分段層式干式變壓器繞組的暫態(tài)電壓分布特性
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4.5
建立了分段層式干式變壓器繞組的等值電路,介紹了電感、電容參數(shù)計算的物理模型和數(shù)學公式。計算了分段層式干式變壓器繞組在暫態(tài)電壓作用下的電位分布和梯度分布。
長電纜對PWM變頻器輸出的過電壓分析與對策
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4.5
本文介紹了pwm變頻器通過長電纜傳輸時對電機側電壓的影響,并設計了一種r、l、c濾波器,有效降低電壓峰值與差模dv/dt。
新立變電站快速暫態(tài)過電壓的技術分析
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4.6
闡述了變電站內(nèi)各元件的計算模型和絕緣子串的閃絡機理。通過電磁暫態(tài)計算模型(emtp),將變電站和進線段結合起來,對雷電侵入波進行系統(tǒng)的計算和研究。以新立變電站為例,準確計算出變電站內(nèi)各過電壓值,并提出防止過電壓的措施。對多種不同的運行方式進行計算比較,得出最佳運行方式。
線路防雷過電壓保護器
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4.6
線路防雷過電壓保護器 一、過電壓保護器概述 過電壓保護器中最常用的電壓等級線路,由于10kv線路的絕緣水平普遍較低,難以承 受直擊雷或感應雷的作用,不僅在雷直擊導線和塔頂時會閃絡起跳閘,而且在雷電擊中周邊 的樹木或建筑時,因感應電壓過高也會導致閃絡,絕緣層被擊穿,接續(xù)的工頻電弧在此處燃 燒,在極短的時間內(nèi)導線就會被燒斷。目前我國各大、中城市10kv配電線路采用絕緣導線 做為架空配電線路的愈來愈多,有效地解決了裸導線難以解決的走廊和安全問題,與地下電 纜相比具有投資省,建設快的優(yōu)點,但也帶來了一些新的技術問題,其中之一就是絕緣導線 運行中的雷擊斷線,雷擊斷線已成為電力系統(tǒng)面臨的一個安全難題。 過電壓保護器適用于配電6kv、10kv絕緣導線,采用了專利設計的穿刺型結構可穿透 安裝在線槽內(nèi)的導線絕緣層形成電氣連接;獨特的引弧叉通過螺栓與絕緣子上端金具緊密相 連,另
一起35kV變壓器雷電過電壓事故分析
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4.4
針對一臺35kv變壓器雷擊損壞情況,通過一些有效試驗和故障檢查分析了雷電波對變壓器繞組的影響程度以及繞組結構對變壓器的影響,提出抑制變壓器中性點過電壓的措施。
電動機操作過電壓分析
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4.6
真空開關因其滅弧性能好、分斷速度快已廣泛地運用在交流電機控制回路,但運用不當,極易產(chǎn)生較高的操作過電壓,對電機繞組的絕緣產(chǎn)生極大的危害,因此分析操作過電壓的成因,對限制操作電壓,提高電機壽命是十分必要的。
三峽電站500kV GIS快速暫態(tài)過電壓分析
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4.7
隨著全封閉氣體絕緣組合開關(gis)運行電壓和sf6氣壓的提高,因隔離開關操作引起的快速暫態(tài)過電壓(vfto)也日益明顯和嚴重,引起與gis相連的主變故障及其他問題。文中分析了vfto對gis造成絕緣損害和變壓器繞組擊穿的原因;根據(jù)三峽電站500kvgisvfto的仿真計算情況,提出了機組停機備用時防止主變遭受vfto危害的措施。
中小型變壓器的過電壓保護
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4.8
中小型變壓器的過電壓保護
用于過電壓監(jiān)測的變壓器套管末屏電壓傳感器的研制
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4.7
介紹了一種基于變壓器套管電容采集電網(wǎng)過電壓的方法,闡述了套管末屏電壓傳感器的設計原理。
防雷用過電壓保護器與壓敏電阻器的性能及應用
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簡述電源系統(tǒng)和信號線系統(tǒng)的雷電感應過電壓的防護理論、方法及各類防雷用過電壓保護器、壓敏電阻器的性能和結構特點。
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職位:機電安裝施工員
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林