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充气试验变压器严格的电压管理
充气试验变压器严格的电压管理
110kV变压器感受到零序电压*高 等值零序电抗也*大。有效接地系统以X0X1小于3为界,并不是说一定等于3不同地区电网及每个变电所有着不同的X0X1值,且差异很大,变压器中性点处的过电压水平自然也不一样充气试验变压器。表1提供了珠海电力工业局2000年部分110kV变压器中性点的过电压值充气试验变压器定子电流增加时。通用文章及教科书均按1.15UNUN为系统的额定电压,本计算取UN=126kV和X0/X1=3取极值,使估算裕度过高,有时会将过电压值推向避雷器所能承受的电压的边缘,严格的电压管理和先进的电压调整手段都不会使电压达到126kV表1按实际电抗值编制,相接地发生在终端变电所110kV母线上时充气试验变压器。可以看出珠海地区110kV变压器中性点的X0X1值在0.61352.0682之间,稳态和暂态过电压在17.0737.00kV及25.6156.79kV之间,远低于变
未故障相对地电压升高到相电压的31/2倍充气试验变压器,故障相电压为零。即等于线电压;各相间的电压大小和相位仍然不变,三相系统仍然保持平衡;各相对地电压发生变化,电压*高相的下一相为接地相。
其电容性的无功功率由母线指向线路;故障线路3倍I0大小等于所有非故障线路的3倍I0之和充气试验变压器高压配电装置,非故障线路3倍I0大小等于线路的接地电容电流。也就是所有非故障线路的接地电容电流之和,其故障线路电容性的无功功率由线路指向母线。
故障线路的零序电流与非故障线路的零序电流相位相差180°。非故障线路的零序电流超前零序电压90°;故障线路的零序电流滞后零序电压90°。
总电容电流与每回线的电容电流相差也不很大,一般的城乡配电网其线路不长充气试验变压器。加上各回线的负荷大小不一样,电流互感器的误差,采样误差,信号干扰以及线路长短差别悬殊的影响,使这种选线装置的灵敏度显得不够,限制了其进一步的推广应用。这种选线装置有XDJ-2ZD-2等型号,单县35kV张集、浮岗变电站就采用了这种小电流选线装置。
4比较电容电流方向的小电流选线装置
非故障线路的电容电流超前于零序电压90°;故障线路的总电容电流滞后于零序电压90°。根据这一原则,发生单相接地故障时。可以利用零序方向元件来区分出接地故障线路。比较线路电容电流方向的小电流选线装置正是根据这一特点构成的该接地保护通常在变电所中装设一套公用的装置,其电压回路固定接在母线电压互感器的3U0上,电流回路则通过切换开关,接到各回出线电流互感器的零序电流回路中。发生接地故障时充气试验变压器,变电所反应3U0电压继电器动作充气试验变压器电压质量的改善,发出信号,再由运行人员切换电流回路的开关,当切换到接地线路时,零序方向元件动作,发出信号。这种选线装置在未装设消弧线圈的35kV及以下系统中,已得到广泛的应用。值得一提的使用这种选线装置,要确保各出线电流互感器的极性及接线一致正确,排除干扰的影响,否则仍将可能出现误判定。ZD-4型、ZD-4D型、ZD-8D型小电流选线装置属于这种类型。
目标是得到稳定的稳压器温度曲线。因此充气试验变压器,查找表可根据用户需要配置成任意的电阻与温度关系曲线。本例中。DS1859查找表被设定为数字电阻与温度之间近似为正比关系。电阻有256个设定值(十进制0至255每级大约192Ω。数字电阻初始值为第152级。-40°C时为第143级,而+85°C时为第158级充气试验变压器电源的输出频率。温度每变化2°C数字电阻相应地改变补偿值,随环境温度每4°C至6°C变化**。
从图3可看出,全温范围内的稳压精度得到大幅提升。-45°C至+85°C温度范围内只有±2mV变化。
投入可控电抗器控制装置后基本上能够很好的保持可控电抗器两端电压的稳定充气试验变压器。特别需要说明的*后一组实验中,结果表明。电容负荷太大,消耗无功功率超出了可控电抗器工作范围,此时电压仅能回落到225.1V对应的晶闸管触发角为设定的极限2都。但是这种恶劣的工作条件下,可控电抗器还是起到补偿无功功率和改善电压的作用。几组实验证明了可控电抗器在实际中,具有无功功率补偿和维持电压稳定的作用。
4小结
并惊醒了检点的实验验证充气试验变压器,本文对晶闸管可控电抗器补偿无功功率的电子电力系统的硬件部分进行了设计充气试验变压器绝缘等级。从而进一步证明了晶闸管可控电抗器补偿无功功率的可行性,对实际工作有着实际的意义。
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