上海日行电气有限公司
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充气试验变压器函数的尺度参数
充气试验变压器函数的尺度参数
每个单相电压型逆变电路由NN=12个单相电压型逆变桥组成,**种主电路结构由3个无隔离变压器的单相电压型逆变电路及3个连接电抗组成充气试验变压器。3个单相电压型逆变电路对应于ABC三相。N个单相电压型逆变桥的输出串联得到该单相逆变电路的输出。A相逆变电路的输出串联A相连接电抗后并联接到负载的A相和B相间,B相逆变电路的输出串联B相连接电抗后并联接到负载的B相和C相间充气试验变压器,C相逆变电路的输出串联C相连接电抗后并联接到负载的C相和A相间充气试验变压器严格的电压管理,如图2所示。每个单相桥的直流电容独立��**种主电路结构由3个有隔离变压器的单相电压型逆变电路及3个连接电抗组成。1额定容量:变压器长时间所能连续输出的*大功率。单位是kVA 2额定电压:变压器长时间运行时所能承受的工作电压(铭牌值为中间分接头的值)单位是kV3额定电流:变压器在额定电压下允许长期通过的电流。单位是A4容量比:变压器各侧额定容量之比。各侧的额定容量不一定相同)5电压比:变压器各侧额定电压之比充气试验变压器。6阻抗(或短路)电压(把变压器二次绕组短路,一次绕组上逐渐升压到二次绕组的短路电流达额定值时,一次绕组所施加的电压值。常用额定电压的百分数来表示。7短路损耗(即铜损)把变压器二次绕组短路,一次绕组通入额定电流时变压器消耗的功率。单位是kW8空载损耗(即铁损)变压器在额定电压下,二次空载(开路)时变压器铁芯(励磁和涡流)所产生的损耗。单位是kW9空载电流(变压器在额定电压下,二次空载(开路)时在一次绕组通过的励磁)电流。常用额定电流的百分数来表示充气试验变压器高压配电装置。10接线(或联结)组别:用于标明变压器各侧三相绕组的连接顺序、绕向和极性以及各侧线电压相互关系的时钟表示方法充气试验变压器。对高压绕组用符号Y星形)D三角形)Z曲折形)中、低压侧用ydz有中性点引出时用YNZN和ynzn自耦变有公共部分的两绕组中额定电压低的一个用a表示。
分析了双断口真空开关的动态介质恢复过程,说明只要恢复电压的峰值和上升速度低于某一极限值,整个双断口真空开关并不会因为一个灭弧室发生重击穿而导致开断失败。此基础上,理论推导得到双断口及多断口真空开关的击穿电压*大可能增长倍数Kn同时引入“击穿弱点”概念和概率统计方法充气试验变压器,分析建立了双断口及多断口真空开关的静态击穿统计分布模型和弧后重击穿统计分布模型,可以用来有力解释双断口及多断口真空开关与单断口真空开关相比开断能力有显著提高的机理。*后对电场应力x物理意义进行了讨论充气试验变压器,说明x实质上代表的微粒引导真空间隙击穿所需的能量。从双断口真空开关的等值模型出发。
关键词:双断口真空开关多断口真空开关动态介质恢复击穿弱点统计特性
串联起来得到更高的电压耐受特性。理想情况下双断口真空开关的击穿电压与间隙距离的关系为考虑到单断口真空开关的真空间隙距离相比双断口真空开关的每个灭弧室的间隙长增加了一倍,单断口真空开关击穿电压和电极距离的关系改写为3.2.2静态击穿统计分布模型对于如图2所示的双断口真空开关等值电路图,当两个串联断口的串联间隙单独存在时,如在外加电压作用下发生放电充气试验变压器,则分别称事件AB出现。设已知PAPB当两者串联后充气试验变压器电源的输出频率,如间隙AB放电,则称事件A*B*出现。二者串联后构成所谓的双断口(间隙)系统”当该系统发生放电时,称为事件C出现。双断口系统中,两个间隙可能相互影响,但限于条件,只能按“两间隙的放电相互独立”假设进行分析。文[9]提出真空间隙的击穿与阳极表面的弱点有关充气试验变压器,而阳极表面单位面积内的弱点数与极间电压U及阳极表面场强U/s为极间距离)有关,即与电场应力U2/s=x有关。因此,描述真空间隙击穿特性的将是x显然,当电极面积增大时,击穿将在*薄弱的环节处发生,因而真空间隙电场应力x概率分布将是一个极小值分布。根据试验结果可知[9,断口真空开关的设计思想是采用小间隙的高真空绝缘特性。10]冲击电压下真空间隙中的击穿弱点是遵从威布尔(Weibul分布的而Weibul分布正是一种常见的极值分布。其中XOA XOBWeibul函数的位置参数充气试验变压器,ηA和ηB称为Weibul函数的尺度参数,δAδB称为Weibul函数的形状参数。都是由电极材料和电极表面状况决定的固有参数。则在两个断口串联后,根据以上讨论,笔者认为某一断口击穿并不能导致整个双断口系统的击穿,只图9-5所示为一种可调火花间隙的检测杆,其测量部分是一个可调的放电间隙和一个小容量的高压电容器相串联,预先在室内校好放电间隙的放电电压值,并标在刻度板上,测杆在机械上可以旋转。这样,现场将高压电容器和放电间隙串联的部分并联到绝缘子片两端,转动操作杆,改变放电间隙,直至开始放电,即可读出相应于间隙距离在刻度板上所标出的放电电压值。如果某一元件上的分布电压低于规定标准值充气试验变压器,而相邻其他元件的分布电压又高于标准值时,则该元件可能有缺陷充气试验变压器的热容量。为了防止因火花间隙放电短接了良好的绝缘元件而引起相对地闪络,可以用电容与火花间隙串联后再接到探针上去。电容值约为30pF,与一片良好的悬式绝缘子的电容值接近。因为和电容串联的火花间隙的电容量只有几皮法(pF所以电容的存在基本上不会降低作用于间隙上的被测电压。
放电电压受温度影响,这种检测工具的缺点是动电极容易损伤而变形充气试验变压器。检测结果分散性大,这些都使其检测的准确性较差,而且测量时劳动强度较大,时间也较长,因此,仅用于检验性测量,对于零值绝缘子的检测还是有效的
Qs为STA TCOM输出到系统的无功功率充气试验变压器,式中Km为逆变器输出电压基波有效值与直流电压之比(称为调制比)Ud为直流电压。a=arctanX/Rδ为**的相角。
只要同时控制δ和Km就可以控制单相无功发生器与系统交换的无功功率的大小和方向,由式(12可知。且可以保持直流电容电压的稳定。
3采用单相STA TCOM平衡化补偿主电路
**种是没有隔离变压器的主电路结构充气试验变压器,主电路分为两种结构。**种是有隔离变压器的主电路结构。
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