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電抗

  • 基于限流電抗暫態電壓的直流配電網單端量保護
    線路兩端配置限流電抗器[4],在直流配電系統線路保護中,可利用限流電抗器故障后電流及電壓的特性識別故障線路[5-6]。文獻[7]利用故障發生時限流電抗器上的電壓作為故障識別條件,但不能識別雷擊時限流電抗器電壓的快速震蕩,容易發生誤動作;文獻[8]利用復頻域建模來計算限流電抗電壓,并利用故障時正、負極限流電抗電壓積分值的差異性作為保護判據,但保護的理論計算對保護裝置的要求較高;文獻[9]利用正、負極線路暫態電壓Pearson 相關系數在區內、外故障時的差異進

    電力系統及其自動化學報 2022年10期2022-11-01

  • 特高壓變壓器中性點經小電抗接地及其過電壓保護研究
    。采用中性點經小電抗接地的方法,可以將單相短路電流水平限制在安全范圍內[1]。變壓器中性點經小電抗接地后,需根據中性點絕緣耐受能力選擇過電壓保護,保護若配置不當會引起變壓器跳閘等事故[2]。國內外對500 kV變壓器中性點經小電抗接地以限制線路單相短路電流水平[3-4]以及變壓器中性點串接小電抗的取值方法[5-7]已有相應的研究,但對1 000 kV變壓器相關的研究還較少。除此以外,中性點經小電抗接地后的過電壓保護配置也尚待進一步的研究。本研究運用EMTP

    電瓷避雷器 2022年3期2022-07-04

  • 基于PSASP的配電線路繼電保護整定研究
    155Ω/km、電抗0.087Ω/km,架空導線電抗0.356Ω/km、忽略電阻影響,等效電阻標幺值0.056236,等效電抗標幺值2.485620;基地線60號桿至104號桿之間線路由5.75km 架空絕緣導線組成,電阻忽略不計,導線電抗0.356Ω/km,等效電抗標幺值1.856690;基地線104號桿至線路末端之間線路由7.05km 架空絕緣導線組成,電阻忽略不計,導線電抗0.356Ω/km,等效電抗標幺值2.276460。3.2 友聯線站友聯線站外

    電力設備管理 2022年9期2022-06-23

  • 中低頻輕載工況下引入虛擬電抗的感應電機變頻調速系統穩定控制
    載工況下引入虛擬電抗的感應電機變頻調速系統穩定控制易 山1盧子廣1袁凱南2吳公平3黃守道3(1. 廣西大學電氣工程學院 南寧 530004 2. 湖南省電機測試系統工程技術研究中心 長沙 410007 3. 湖南大學電氣與信息工程學院 長沙 410082)針對中低頻輕載工況下感應電機變頻調速系統存在的轉速與電流振蕩問題,該文提出一種引入虛擬電抗的感應電機變頻調速系統/控制方法。首先,建立感應電機變頻調速系統的數學模型,在此基礎上分析/控制下感應電機變頻調速

    電工技術學報 2022年8期2022-04-27

  • PSS2B型電力系統穩定器交軸電抗取值探討
    PSS參數中搖擺電抗的參數優化是充分發揮PSS的重要條件,這是研究PSS實際應用中必須要重視的問題。1 雙輸入PSS模型及作用原理IEEE Std 421.5中雙輸入PSS的模型如圖1所示。其中 與P為PSS的2個輸入信號,分別對應頻率 和電功率。利用隔直濾波環節將輸入信號合成加速功率的積分,可使發電機在調整機械功率時通過該環節將加速功率合成為0,消除了機組有功功率快速變化時對無功功率的影響,避免了反調現象的發生。當機組電功率發生波動時,合成的信號可通過相

    廣東科技 2021年9期2021-10-09

  • 內置U型永磁電機電抗參數研究
    磁電機的電樞反應電抗是永磁電機設計中的重要參數,它的準確與否關系到電機運行性能和制作成本[1]。永磁電機輸出特性與電樞反應電抗有著密切關系,當用永磁電機作為電動機運行時,高凸極率可提高電動機的牽入同步能力、磁阻轉矩和過載倍數,同時影響著恒功率調速運行電動機的弱磁擴速能力[2-3]。而當永磁電機作為發電機運行時,較高的凸極率可以降低電機的固有電壓調整率[4-5]。因此,電樞反應電抗是永磁發電機設計中的重要參數。文獻[6-7]利用保存磁導率計算電機的空載反電動

    微電機 2020年9期2020-12-04

  • 有效限制500kV變電站中壓側母線短路電流的技術措施探討
    地運行時,中壓側電抗值接近于零。(3)自耦變壓器的零序電抗在系統零序網絡中為并列關系,因其自身的參數特性及投運數量的不斷增加,導致系統零序網絡中并列支路增多,系統總零序電抗進一步降低?;谝陨显?,該區域電網的短路電流水平不斷上升,電網短路點處出現總零序阻抗小于總正序阻抗的幾率也越來越大。1.2 限制單相短路電流的措施據以往經驗來看,在電網發展的過程中限制單相短路電流的措施主要有以下幾種:(1)調整電網結構,限制電網運行方式。(2)更換高阻抗變壓器。(3)

    電氣技術與經濟 2020年4期2020-09-15

  • 低壓無功補償電容柜設計討論
    補償回路中串聯的電抗器由原來的單一抗涌流電抗器,發展為較普遍的抗諧波電抗器。同時,對應不同的諧波頻率,要求配置相適應的電抗率。目前,在無功補償設計中,除系統中諧波十分嚴重,需采用有源濾波方案外,多數仍采用投資費用較節省的無源濾波補償方案。筆者根據近年來工作中的實踐體會,談談對以上問題的思考。2 現有國標規定由于供電系統中通常會含有一定量的高次諧波,因此在選擇無功補償方案時,首先要考慮如何防止高次諧波給系統安全運行帶來的侵害。從以往實踐中可知,3次、5次、7

    上海電氣技術 2020年1期2020-04-08

  • 疊積式油浸鐵芯串聯電抗電抗值偏差及控制措施探討
    章重點闡述了鐵芯電抗器中氣隙的重要性及電抗值在設計及制造過程中的注意事項,通過參數的經驗設計、部件加工的偏差控制、試驗的預期調試等方法最終達到電抗值偏差控制的效果。關健詞:鐵芯電抗器;電抗值;偏差;磁阻中圖分類號:TM47? ? ? ? ?文獻標志碼:A? ? ? ? ?文章編號:2095-2945(2020)07-0129-03Abstract: This paper focuses on the importance of the air gap in

    科技創新與應用 2020年7期2020-02-29

  • 低壓配電儲能變流系統變壓器集成濾波電抗特性分析
    積較大的空心濾波電抗器相比,鐵心電抗器的尺寸相對較小[17],因此分布式儲能系統往往采用鐵心電抗器作為濾波電抗器。由于鐵心的磁飽和特性,其電感值具有非線性的特征,影響其所組成濾波器的濾波效果,且由于鐵心的磁致伸縮效應,其運行噪音也較大[18-20]。在實際運行中還發現,由于儲能變流器柜相對封閉,鐵心電抗器的溫升很大,運行時其鐵心實測溫度很高,電能損耗非常大。針對設備空間嚴格受限的儲能變流系統,且為克服空心電抗器尺寸大以及鐵心電抗器磁飽和效應、電感非線性、運

    分布式能源 2019年4期2019-09-10

  • 100t電弧爐短網阻抗特性分析
    研究了短網系統的電抗參數,簡化了電抗特性的分析,但該模型較為復雜;張鶴等人[12-13]研究了電弧爐短網電阻、導電橫臂的電抗特性,但尚缺乏對短網系統阻抗特性的全面分析。本文針對100 t電弧爐短網系統,詳細分析了各部分的電阻和電抗特性,有助于判斷影響短網三相不平衡度的因素,正確選用短網各部分尺寸。1 短網阻抗特性計算分析方法電弧爐短網系統如圖1 所示。各部分電阻特性采用式(1)進行計算。圖1 電弧爐短網系統式中:R為電阻,Ω;ρ為電阻率,Ω·mm2/m;l

    工業加熱 2019年3期2019-07-18

  • 經小電抗接地的220 kV/110 kV變壓器小電抗值選取
    0 引言對于經小電抗接地的變壓器,不僅小電抗值的選取要符合行業標準,還要綜合考慮短路電流大小、零序電流保護、中性點絕緣等級、接線方式等諸多因素[1]。文獻[2]指出小電抗值的選取范圍在變壓器零序阻抗的30%~40%,然而這種選取方式難以同時滿足行業標準、限制短路電流大小、零序電流保護準確動作等一系列要求,一旦選取不當,將會給變壓器的安全運行帶來許多隱患,目前,尚沒有相關文獻對此進行詳細討論,因此有必要對小電抗值的選取進行深入探討。在綜合考慮各方面因素的基礎

    山東電力技術 2019年6期2019-07-04

  • 關聯電抗器的諧波抑制與電抗率的選擇
    偉,耿文晶?關聯電抗器的諧波抑制與電抗率的選擇臧瑞民1,謝宏偉2,耿文晶11. 國網內蒙古東部電力有限公司電力科學研究院, 內蒙古 呼和浩特 010020 2. 國網內蒙古東部電力有限公司, 內蒙古 呼和浩特 010020諧波的存在將對供電系統造成極大的危害,在電容器回路中串聯合適的電抗器成為抑制諧波的有效措施。然而,由于不同的電抗器的電抗率不同,其抑制諧波的作用也千差萬別,因此,電路中串聯合適電抗率的電抗器是一種非常有效的解決手段。本文為選擇合適的電抗

    山東農業大學學報(自然科學版) 2019年3期2019-06-28

  • 帶串聯電抗器的并聯電容器組無功輸出的計算分析
    鄧小電?帶串聯電抗器的并聯電容器組無功輸出的計算分析鄧小電(浙江誠信人才資源交流服務有限公司,浙江 杭州 310000)為抑制電力系統中3次諧波和5次諧波對電容器產生的危害,串聯電抗電抗百分率要求在4.5%~6.0%之間,具體應用效果主要根據并聯電容器組無功輸出結果確定。對并聯電容器中串聯電抗器的作用及選擇進行分析,進而通過帶串聯電抗器的并聯電容器組無功輸出計算,判斷串聯電抗電抗百分率應選擇上限還是下限。帶串聯電抗器;并聯電容器組;無功輸出;電抗百分率

    科技與創新 2018年22期2018-12-06

  • 電抗補償技術的應用
    狀態。本文闡述的電抗補償與電力電容補償有異曲同工之處。電抗補償一般應用在交流電動機電容器耐久性試驗設備和抑制電源電磁干擾用固定電容器交流耐久性試驗中,在試驗的電容器樣品上增加電抗可以大大地降低電源功率和減少電量的損耗。1 電抗補償的基本原理a) 電抗器 (L)電抗器也被稱為電感器,通常是把導線繞成線圈,以增強線圈內部的磁場。磁場也儲存能量,因此電抗器是一種能夠儲存磁能的部件。其電壓與電流的關系為:U=LdI/dt(L為電抗器感量),該公式表明:在某一時刻電

    電子產品可靠性與環境試驗 2018年5期2018-11-15

  • 采用電抗子模塊分段投切的模塊化多電平換流器降電容方法
    形式分段投切橋臂電抗器的降容方案,分析了方案的原理;設計了相應的控制策略;在PSCAD/EMTDC平臺下進行仿真實驗,驗證了方案的有效性,并將其與環流抑制控制方案的作用效果進行了對比。1 MMC子模塊電容電壓波動分析文獻[16]中對子模塊電容電壓波動的產生機理進行了數學分析,但沒有推導二次環流及更高次分量對子模塊電壓波動的影響。在半橋MMC拓撲中,假定MMC的3個相單元的參數完全相同,每相上、下橋臂參數對稱,則可以認為直流電流在3個相單元中平分,交流電流在

    電力系統自動化 2018年19期2018-10-10

  • 500 kV變電站220 kV側母線短路過電流防范措施分析
    析,提出了串接小電抗限流的防范措施,并分析網架結構對小電抗限流作用的影響,說明了該措施的應用效果,給出了小電抗阻值的選取和變壓器中性點絕緣配合的工程指導意見。自耦變壓器;中性點接地小電抗;單相短路電流;絕緣配合1 概述近年來,河北省南部電網規模逐步擴大,網架結構聯系越發緊密,電源容量迅速增長,短路電流水平增長迅速,而且由于500 kV自耦變壓器中性點直接接地,使得部分變電站短路電流已經接近了現有設備的額定遮斷容量。短路電流超標制約了網絡規劃、電源和變電站接

    河北電力技術 2017年6期2018-01-08

  • 怎么計算短路電流
    發電機、變壓器、電抗器的電抗,而忽略其電阻;對于架空線和電纜,只有當其電阻大于電抗1/3時才需計入電阻,一般也只計電抗而忽略電阻.3. 短路電流計算公式或計算圖表,都以三相短路為計算條件.因為單相短路或二相短路時的短路電流都小于三相短路電流.能夠分斷三相短路電流的電器,一定能夠分斷單相短路電流或二相短路電流.3 簡化計算法即使設定了一些假設條件,要正確計算短路電流還是十分困難,對于一般用戶也沒有必要.一些設計手冊提供了簡化計算的圖表.省去了計算的麻煩.用起

    新商務周刊 2017年17期2017-12-24

  • 三相變壓器短路電抗在線檢測方法研究*
    明,變壓器的短路電抗值是由繞組的幾何尺寸、空間位置等因素所決定。當變壓器繞組發生變形時,其短路電抗值將會發生變化,因此測量短路電抗變化情況是判斷變壓器繞組是否變形的一種有效方法[5-7]。對變壓器短路阻抗的準確測量是十分重要的。目前,基于短路阻抗法的變壓器繞組變形試驗方法主要有兩類,一類是需要將變壓器從電網斷開,進行空載試驗和負載試驗,這是離線的;另一類在線監測方法,其數學計算模型針對的是單相雙繞組實驗變壓器[8]。因此,這兩類方法都不適用對電網中實際運行

    電測與儀表 2017年17期2017-12-18

  • 電纜為主的10 kV配電網中性點經小電抗接地的可行性研究
    配電網中性點經小電抗接地的可行性研究李晨輝1,李紅巖2,趙振華1,張軍浩1(1.寧波甬城配電網建設有限公司,浙江 寧波 315000;2.國網浙江寧波市鄞州區供電公司,浙江 寧波 315100)城市配電網中電纜線路的大范圍使用,導致10 kV配電系統的電容電流急劇增加,單相接地故障及其引起的相間短路故障也越來越多。近年來,中性點經小電抗接地方式在500 kV,220 kV及110 kV電壓等級電網中取得了良好的應用。為了克服現有中壓配電網中性點接地方式的問

    浙江電力 2017年11期2017-12-11

  • 談110kV系統變壓器中性點經小電抗接地的優越性
    變壓器中性點經小電抗接地的優越性趙聯臣,孫海濤(國網山東省電力公司棗莊供電公司,山東棗莊,277000)本文對110kV變壓器中中性點在經小電抗接地的具體應用方法進行論述。短路電流;過電壓;中性點接地;故障失地0 引言電力系統想要獲得安全穩定運行,變壓器中性點接地方式的科學選擇是重要部分。中性點經小電抗接地相較于傳統接地方式,在對短路電流、過電壓等方面的影響所具有的突出優勢。同時運用實例分析的方式,論證在面對電力故障中中性點經小電抗接地的故障限制方法。變壓

    電子測試 2017年20期2017-12-06

  • 變耦電抗式可控串補(TCSCAC)的穩態分析和試驗
    50025)變耦電抗式可控串補(TCSCAC)的穩態分析和試驗王世蓉1, 李民族2, 王民慧2, 王 武2, 明德剛1(1.貴州理工學院,貴州 貴陽 550003; 2.貴州大學,貴州 貴陽 550025)為掌握了解TCSCAC的正常運行性能,必須對它進行穩態分析。提出了考慮電抗器漏抗后的變耦電抗裝置的等效電抗公式,得出了理論電抗特性;以伊―馮500 kV輸電系統為應用背景,進行單回輸電的功率調節仿真分析,得出了輸電系統狀態參數及串補裝置各組成設備的電流、

    華北電力大學學報(自然科學版) 2017年5期2017-11-09

  • 永磁同步電機交直軸同步電抗參數仿真
    步電機交直軸同步電抗參數仿真陸海斌1,胡粵華2,楊蒙蒙1(1.長安輕型車研發中心,河北 定州 073000;2.金泰德勝電機有限公司,廣東 佛山 528308)為了研究永磁體勵磁飽和對電機交、直軸同步電抗的影響,從理論上簡單闡述直接負載法的原理。運用有限元法對某內置式永磁同步電機負載仿真,通過對交、直軸電流參數解耦掃描,得到交、直軸電流組合下的反電勢曲線,對仿真得到的反電勢基波幅值及其相位通過后處理分析,形成交、直軸電抗矩陣和其隨交、直軸電流變化的曲線,最

    汽車電器 2017年9期2017-09-29

  • 500 kV自耦變壓器中性點小電抗接地應用研究
    耦變壓器中性點小電抗接地應用研究李晨坤,張磊,咼虎,陳道君,向萌 (國網湖南省電力公司電力科學研究院,湖南長沙410007)限制單相短路電流的相關措施主要有限制變壓器中性點直接接地數目、限制或不采用自耦變壓器、發變組升壓變壓器中性點裝快速接地開關、Y/Y/△接線自耦變壓器三角形繞組側開口以及變壓器中性點經小電阻或小電抗接地等方式。變壓器中性點經小電抗接地不僅不受電網運行的限制,還可降低變壓器中性點絕緣水平,便于變壓器制造。同時還可避免大量更換斷路器的繁雜工

    湖南電力 2017年3期2017-07-12

  • 永磁電機電抗參數的計算與試驗驗證
    有限公司永磁電機電抗參數的計算與試驗驗證孫昕1周振寶2劉立國21. 沈陽工學院 2. 沈陽遠大科技電工有限公司本文應用有限元方法計算永磁電機的直軸、交軸電抗,并采用伏安法對樣機的參數進行測試,通過計算數據和試驗結果的對比,說明該方法對直軸電抗的計算具有較高的精度。1 概述2 計算方法2.1 直軸電樞反應電抗的計算2.2 交軸電樞反應電抗的計算圖1 二維模型下電樞反應磁力線分布圖3 試驗驗證表1 試驗值與計算值的對比4 結論

    數碼世界 2017年3期2017-03-28

  • 電力變壓器零序電抗計算及仿真
    )電力變壓器零序電抗計算及仿真劉力強 王春鋼(保定天威保變電氣股份有限公司,河北 保定 071056)論述了變壓器零序電抗與變壓器磁路、聯接組別、變壓器結構等的關系,并給出了不同結構變壓器零序電抗的計算方法。零序電抗;短路阻抗;激磁電抗;磁路;聯接組別為了保證電力系統和它的各種電氣設備的安全運行,必須進行各種不對稱故障的分析和計算,通常采用對稱分量法把不對稱分量分解成對稱的正、負序及同向的零序分量進行分析,變壓器是電力系統中主要設備之一,因此變壓器的零序電

    電氣技術 2016年4期2016-11-12

  • 深槽式雙籠型異步電動機啟動性能改善的機理研究
    應;轉子;磁通;電抗1 改善異步電動機啟動性能的重要意義電動機是工農業生產中最重要的拖動設備之一。三相異步電動機由于其結構簡單、維護方便等優點,被廣泛應用于工農業生產和其他生產當中。眾所周知,電動機的啟動性能是電力拖動系統的一個重要指標。在電動機啟動特性中,最主要的是啟動電流和啟動轉矩。一臺三相異步電動機如不采取相應措施直接投入電網啟動,啟動電流會很大,啟動瞬間轉矩所造成的機械沖擊也會影響其本身及其拖動設備的使用壽命,過大的啟動電流還會加速電機的絕緣老化。

    電氣傳動自動化 2016年2期2016-07-07

  • 雙頻共塔的預調網絡設計
    阻抗圓直徑為串聯電抗元件 X01后,輸入阻抗變為 ZB1和 ZB2,阻抗圓直徑變為OB1和 OB2。并聯電抗元件 X02后,分支點的輸入阻抗 ZC1、 ZC2的阻抗圓直徑不變,即:根據阻塞網絡的視在功率最小值公式,加預調網絡后的最小視在功率之和與阻抗圓直徑的平方根成正比,與阻抗的電阻分量的平方根成反比。故可通過選擇預調網絡元件的性質和數值,減少阻抗圓直徑和增大阻抗的電阻分量,來達到降低最小視在功率之和的目的,使 OB1< OA1或使 OB2< OA2,使R

    中國傳媒科技 2016年12期2016-03-07

  • 500kV自耦變壓器中性點小電抗對短路電流的影響
    主變中性點裝設小電抗,是目前國內較為通用的降低單相自耦變壓器220kV側單相短路電流的措施,并進行了詳細的分析計算。其結果表明:采用該方法后,220kV側單相短路電流水平降低明顯,不會對地區負荷供電可靠性和安全性產生不利影響,能夠較快的解決變電站220kV側單相短路電流水平超標問題,且運行狀況良好?!娟P鍵詞】500kV;自耦變壓器;小電抗;短路電流1 內蒙古電網短路電流水平目前,內蒙古電網已形成“兩橫四縱”的500kV主干網架結構。各盟市供電區域均形成22

    科技視界 2016年3期2016-02-26

  • 無功補償裝置中電抗率選擇的理論探討
    對無功補償回路的電抗器取值進行探討。1 對稱三相電路合閘過渡過程分析為了避免電容器回路在投切時產生較大的涌流,在并聯電容器回路中串聯電抗器以降低合閘涌流。引入電抗器元件后,又會產生如下兩個問題:(1)整個無功功率補償回路構成了R、L、C串聯電路,當參數選擇不合理時,將產生R、L、C串聯諧振,危及補償回路元件的安全;(2)由于電抗器元件的電流不能突變,因此,在投切補償回路引起的過電壓、過電流則更加復雜。三相參數完全對稱,且三相斷路器同期合閘則是對稱三相RLC

    重慶電力高等??茖W校學報 2015年1期2015-12-25

  • 應用正序增廣網絡計算發電廠高壓母線短路電流
    路點每相接入附加電抗而發生三相對稱短路時的正序電流相等,計算公式如下:式中, X1Σ為短路點的正序綜合電抗,為短路點故障前電壓。短路點全電流= m(n)×,m(n)為比例系數, m(n)、均與短路類型有關,詳見表1。以下結合調度下達某火電廠220kV母線等值阻抗,應用正序增廣網絡,計算220kV母線三相、兩相及單相短路電流。表1 簡單不對稱短路 m (n)與 取值表1 簡單不對稱短路 m (n)與 取值短路類型 ()n XΔ ()n m 說明三相短路 0

    電氣技術 2015年11期2015-11-18

  • 500kV輸電系統電磁暫態研究
    氣參數和高壓并聯電抗器配置方案及中性點小電抗選擇。電磁暫態 高壓并聯電抗器 中性點小電抗1 引言本工程計算采用新版本的電力電子與電磁暫態計算程序(EMTPE),以阜新~鶴鄉500kV線路為例對500kV輸電線路電磁暫態問題研究以下內容:(1)確定500kV輸電線路的電氣參數;(2)研究確定高壓并聯電抗器配置方案及中性點小電抗選擇。2 系統條件阜新及赤峰地區電力系統典型運行方式為:白音華電廠2× 600MW機組、大板電廠2×600MW機組滿發況,主要線路潮流

    中國科技縱橫 2015年6期2015-10-25

  • 一種改進的配電變壓器短路電抗在線檢測方法
    ,配電變壓器短路電抗與繞組健康狀態息息相關[4]。同時,配電變壓器短路電抗的有效檢測,是配電變壓器損耗和容量在線檢測的基礎[5-6]。因此,配電變壓器短路電抗在線檢測對于繞組故障的早期預防和及時治理、配電變壓器損耗和容量在線檢測以及提高供電可靠性具有重要意義。傳統繞組變形檢測方法主要有頻率響應法[7]、振動分析法[8]等。頻率響應法不易準確判斷,對操作人員的專業水平要求較高[9];振動分析法與變壓器的運行方式和環境息息相關,缺乏判斷標準[10];短路電抗

    電力自動化設備 2015年3期2015-09-17

  • 發電機失步保護的整定計算
    瞬時故障時,線路電抗增加,回路的綜合電抗XΣ變大,且根據公式PE=U×EA/XΣ(EA為發電機電動勢;U為無窮大系統母線電壓; XΣ為包括發電機電抗在內的發電機到無窮大系統母線的總電抗;δ為發電機電動勢EA與無窮大系統電壓U之間的功率角;PE為功率極限值)可知,功率極限值將變小,功角特性將由圖1的曲線1變為曲線2,如圖1所示。圖1 系統故障時的功角特性曲線在切除線路的瞬間,XΣ增大,發電機由于機械慣性,轉速不變,功率角δ不變,由上述公式可知,此時原動機供給

    電力安全技術 2015年2期2015-07-05

  • 220 kV軸向雙分裂繞組變壓器半穿越阻抗的數值仿真和分析
    ; 場路耦合; 電抗; 有限元中圖分類號: TM401.1; TB115.1文獻標志碼:BAbstract:During the design of axial split winding transformer, it is difficult to calculate the semi-crossing impedance and the error of the calculation using the traditional formula de

    計算機輔助工程 2015年2期2015-05-11

  • 煤礦供電系統無功補償電容器串聯電抗器的選擇
    電容器串接一定的電抗器以改變并聯電容器與系統阻抗的諧振點以及抑制并聯電容器對諧波的放大,同時起到限制合閘涌流的作用。 不過多年來變電所內由于電抗率的不匹配造成電容器的損壞,局部絕緣擊穿等問題仍時有發生,一是新安裝時測量的誤差和后來諧波源的變化;二是運行單位發現一個電容器損壞后,未能及時補充,而是為了三相平衡把另外非故障的那兩相各拆除一個,運行一段時間后,壞的更多。 總的來說,電容器組電抗率的準確匹配關系到電網的安全穩定運行,其計算方法也是供電工程技術人員應

    科技視界 2014年24期2014-12-25

  • 大功率短波發射機輸出網絡的分析
    特性時,經常要把電抗、電阻串聯形式轉換為等效的電抗、電阻并聯形式;或者將電抗、電阻并聯的形式轉換為等效的電抗、電阻串聯形式。圖1為兩個相互等效的串聯和并聯的電抗、電阻電路,下面我們將找出這個電路參數之間轉換的公式。所謂“等效”就是指在電路的頻率等于工作頻率ω時,從圖AB端看進去的阻抗(或導納)相等。今令兩者的端導納相等,即其中兩邊移項得圖3圖4通過上述分析可知,當 Qe取定后,將串聯支路轉換為并聯支路時,并聯支路的等效電阻和等效電抗恒大于串聯支路的電阻和電

    中國科技縱橫 2014年13期2014-12-12

  • 諧波環境下無功補償裝置串聯電抗器的選擇
    的無功功率。串聯電抗率型無功補償裝置是用于改善線路功率因數的一種常用技術,該技術主要應用于系統諧波電流和諧波電壓畸變率不嚴重,無需要專門設置諧波濾波裝置的場合。盡管在一些低壓配電系統中,諧波電壓和諧波電流畸變率較高,但實際應用中仍大量采用串聯電抗率型無功補償裝置,究其原因是低壓配電系統系統阻抗值小,設計與制造具有良好濾波效果的無源濾波裝置極其困難,并且裝置在實際運行中很難保證電容器和電抗器的安全穩定運行條件[1]。為了防止合閘涌流和抑制諧波,串聯電抗率型無

    冶金動力 2014年9期2014-12-06

  • 引入虛擬電抗的獨立運行微電網改進下垂控制
    前提條件是線路的電抗X 遠大于其電阻R,而在低壓微電網中線路電阻值通常大于線路電抗值,功率傳輸P-f和Q-V的對應關系不再存在,逆變型微電源并聯運行采用下垂控制將無法實現功率的正確分配。為避免功率控制耦合現象,有些學者提出虛擬同步旋轉軸的解耦控制策略[4]。文獻[5]提出虛擬有功無功傳輸控制的方法,利用正交矩陣變換將實際的PQ 值轉換為虛擬PQ 值。文獻[6]提出可以在逆變電源輸出端和負載之間串聯一個大的電感或者安裝隔離變壓器,以保證逆變電源到負荷之間的阻

    電力工程技術 2014年4期2014-11-22

  • 多并聯支路型可控電抗器短路電抗對支路電抗和電流的影響
    84年提出磁控式電抗器[1,2]、G. N. Aleksandrov于1995年提出變壓器式電抗器[3-5]以來,可控電抗器作為一種電力系統無功平衡和電壓控制的重要裝置,在獨聯體、印度、中國等國受到高度重視。作為關于可控電抗器應用研究方面的較早文獻,文獻[6,7]明確指出在新建的電網中應該廣泛使用可控電抗器。之后,可控電抗器的研究和應用在國內外日新月異,得到了長足發展。文獻[8-11]從可控電抗器應用的現狀、經濟性、技術等方面進行了闡述和總結,再次明確了可

    電工技術學報 2014年7期2014-11-15

  • 500 k V自耦變壓器中性點經小電抗接地研究
    變壓器中性點經小電抗接地研究裴星宇(廣東電網有限責任公司珠海供電局,廣東珠海 519000)隨著電網規模的不斷擴大,500 k V變電站降壓自耦變壓器中性點直接接地方式下,220 k V側單相短路電流可能超過三相短路電流,甚至超過斷路器額定開斷電流,威脅電網的安全穩定運行?,F主要論述了自耦變壓器中性點加裝小電抗對220 k V側單相短路電流限制的原理,結合500 k V國安站中性點加裝小電抗工程,對中性點小電抗阻值選擇、中性點絕緣電壓水平校驗進行了分析。自

    機電信息 2014年33期2014-10-10

  • 500 kV自耦變壓器中性點經小電抗接地分析
    器的中性點經過小電抗接地進行研究,對限制短路電流的方法進行了梳理,分析了500 kV自耦變壓器中性點經小電抗接地的機理,并探討了中性點和主變入口處的過電壓,最終得出相應結論。關鍵詞:500 kV自耦變壓器;中性點;接地方式;過電壓中圖分類號:TM411+.3;TM862+.3 文獻標識碼:A 文章編號:2095-6835(2014)09-0010-02 在電網中,對500 kV自耦變壓器來說,其中性點接地方式的選擇是一項系統而復雜的工作,它涉及多個方面的問

    科技與創新 2014年9期2014-08-02

  • 交流輸電線路的無功功率特性
    括串聯電阻、串聯電抗和并聯電導、并聯電容。輸電線路輸送功率時,串聯電抗上的電流滯后于電壓,串聯電抗吸收無功功率;并聯電容上的電壓滯后于電流,并聯電容發出無功功率。串聯電抗吸收的無功功率與流過輸電線路電流的平方成正比,因此串聯電抗吸收的無功功率隨負荷大小的變化而變化;并聯電容發出的無功功率與輸電線路的電壓的平方成正比,當線路電壓維持在標稱電壓允許的范圍內時,并聯電容發出的無功功率基本保持恒定。當線路發出的無功功率恰好等于其吸收的無功功率時,此時線路的輸送功率

    山東電力技術 2014年1期2014-04-06

  • 并聯電容器串抗率的選擇方法研究
    大,需要選擇一定電抗率的電抗器串聯在電容器回路中來抑制諧波。一般情況下,通常選擇0.1%~l%電抗率的電抗器串聯在電容器回路來抑制電容器裝置合閘時產生的涌流問題。因而電抗率的選取應當謹慎,且需要考慮多種因素才可以使諧波放大甚至諧振問題得到很好的抑制和解決。1 并聯電容器與諧波的相互影響如圖1所示,電流源是系統內主要的諧波源,Ich、Ih和Ish分別是流入電容器、諧波源流出及注入系統內的h次諧波電流。其中Xs是系統的基波感抗,hXs是h次諧波感抗;XC是電容

    機電信息 2014年6期2014-03-06

  • 永磁同步電動機電樞反應電抗計算
    工業機器人等。而電抗是電機的重要電氣參數,其大小將影響到電機的運行性能,因此,對電動機的電抗參數進行準確計算具有一定的工程應用價值。根據轉子結構的不同,永磁同步電動機分為內置式和表貼式兩種,如圖1、圖2 所示。由于磁路不同,兩種電機的電抗計算方法也不同[1-3]。本文以1 kW 表貼式永磁同步電動機和11 kW 內置式永磁同步電動機為例,采用磁路解析法和有限元法分別計算兩種結構電機的電樞反應電抗,并對計算結果進行對比分析。1 表貼式永磁同步電動機電樞反應電

    微特電機 2013年9期2013-11-22

  • 50050000 k Vk VVV變電站主變中性點加裝小電抗的應用研究
    主變中性點裝設小電抗。1 500 kV主變壓器采取措施降低220 kV電網短路電流1)增大500 kV變壓器的短路阻抗。這一措施對降低500 kV變電站220 kV母線的短路電流有明顯效果。但隨著變壓器短路阻抗的增大,其本身的無功損耗大量增加,對系統的電壓水平影響較大,且有一定設計和制造難度。2)用普通三圈變替代自偶變壓器[1]。這一措施對降低500 kV變電站220 kV母線的短路電流有一定的效果。但要明顯降低短路電流,必須增大普通三圈變的短路阻抗或改變

    江西電力 2013年4期2013-10-11

  • 500kV自耦變單相短路電流的限制效果分析
    中性點進行串接小電抗對于主變220kV母線短路電流的限制效果,以及由中性點經小電抗接地產生的中性點絕緣匹配問題,對小電抗參數提出了指導性建議。1 問題的提出由于江蘇電網的密集度日益提高,系統短路容量也隨之增長,目前蘇北網由于徐連泰降壓運行線路形成的220kV聯絡,蘇北五市的500/220kV電磁環網運行,導致蘇北地區的500kV變電站的220kV母線短路電流偏高。而且江蘇電網的500kV和220kV主變多為自耦變,中性點接地的數目多,考慮到自耦變良好的經濟

    電力工程技術 2013年2期2013-07-03

  • 從兩起事故看干式空心并聯電抗的運行管理*
    負荷不斷增加,對電抗器的需求也在相應增長.干式空心電抗器因其機構簡單、工藝方便、工作可靠、對維護要求低,特別適合室外安裝,在電網獲得廣泛應用.但是在實際運行中,低壓并聯電抗器工作情況很惡劣:工作電流大、受沖擊頻繁等,使得低壓并聯干式空心電抗器絕緣老化比較快,從而導致干式空心電抗器事故在電網內多次發生.本文由兩起事故從運行角度論述干式并聯電抗器的運行注意事項和管理注意事項.1 兩起事故500 k V含山變電所有2臺主變、2回500 k V出線、12回220

    湖州師范學院學報 2013年1期2013-04-12

  • 高次諧波對電抗變換器的影響
    互感器式變換器和電抗互感器,這是電流-電壓變換器2種主要形式。相對于輔助電流互感器式變換器,電抗變換器有較為明顯的優勢:1)由于有較大氣隙存在,電抗變換器不易飽和;2)隔直,不需要增加額外的直流濾波回路;3)輸出電壓和輸入電流之間存在78°的轉角,該轉角正好近視等于線路的阻抗角,因而對線路保護裝置的保護算法來說,不需要進行額外的轉角計算。在繼電保護早期,由于CPU處理速度較慢,利用電抗變換器可以大大減少計算量。隨著電子技術以及計算機技術的不斷提高,電抗變換

    電網與清潔能源 2012年5期2012-07-26

  • 高凸極率永磁同步發電機電抗參數計算與測試
    3-5]增加交軸電抗,同時盡可能保持直軸電抗不變。電機運行時軟磁材料的增磁作用減少電樞反應對電機的影響,從而減小了電壓調整率。高凸極率是該電機的顯著特點,因此對其電抗參數的計算和測量尤為重要。由于永磁電機中永磁體形狀和布置多種多樣,轉子交軸和直軸磁路復雜,電抗參數值不僅與磁路飽和有關,還與直軸和交軸磁路間的交叉飽和有關,使得永磁同步電機的直軸和交軸電抗參數的測試方法與傳統的電勵磁的同步電機有很大的差別,不能沿用電勵磁電機的試驗方法。筆者針對該永磁同步發電機

    黑龍江大學工程學報 2012年1期2012-07-06

  • 電抗加載天線陣的優化設計及性能分析
    漢 430064電抗加載天線陣的優化設計及性能分析李戈陽中國艦船研究設計中心,湖北武漢 430064為優化均勻圓形天線陣的輻射性能,利用矩量法對電抗加載偶極子均勻圓陣的波束形成進行了可行性分析,并設計了粗選與微擾結合的電抗加載值序列優化計算方法,以滿足指定方向上波束形成的需求。仿真結果表明,電抗加載天線陣波束形成方法能有效在期望方向上形成具有較高增益與前后比的波束,且對陣半徑與電抗加載值的誤差具有一定的容錯能力。該分析方法與計算結果對電抗加載天線陣的設計與

    中國艦船研究 2011年2期2011-03-05

  • 感應濾波對新型換流變壓器換相電抗的影響
    型換流變壓器換相電抗的影響尚榮艷1, 彭長青1, 羅隆福2(1.華僑大學信息科學與工程學院,福建廈門 361021;2.湖南大學電氣與信息工程學院,湖南長沙 410082)針對感應濾波技術是否影響新型換流變壓器換相電抗的問題,簡要論述了新型換流變壓器感應濾波的基本原理,在此基礎上分析了新型換流變壓器換相電抗的特征,并建立全新的計算新型換流變壓器換相電抗的數學模型和仿真模型。結果表明,采用感應濾波技術后換相電流的基波及各次諧波分量流通回路不完全相同,因此傳統

    電機與控制學報 2011年4期2011-02-10

  • 短路電流的簡易計算
    較多采用的是標么電抗法和短路功率法,這兩種方法較為復雜,對于一般的電氣作業人員不容易完全掌握。因此,在此介紹一種短路電流的簡易計算方法。2 短路電流的簡易計算方法短路電流的簡易計算步驟分為4步:①繪制已知的供配電系統的等效電路圖,計算短路點前每一個供電元件的相對電抗值;②計算短路點前總的相對電抗值;③計算短路點的短路容量和短路電流;④計算短路沖擊電流。2.1 相對電抗值的簡易計算(1)系統電抗的簡易計算系統的電抗可以將容量為100MVA時電抗約等于1作為基

    電氣技術 2010年3期2010-03-19

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