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大电流发生器-电压表指针
大电流发生器-电压表指针
请合理采纳以上分析和建议仅供参考。
将整个系统等值为一简单的两节点系统大电流发生器,摘要:根据实时测量的负荷节点的电压、电流相量。此基础上进行电压稳定性分析,提出了一种根据定义的节点电压稳定性指标能快速估计节点电压稳定性的方法,并将其扩展到计及负荷静态特性的情况大电流发生器乳化现象 。文章分析了发电机无功功率极限对电压稳定性的影响。通过中国电力科学研究院EPRI-36节点系统算例,验证了该分析方法是一种简单、快速、有效的方法,且可应用于电力系统电压稳定性的实时监控。
现代电力系统经常运行在稳定极限附近,随着电力工业的发展和电力体制的改革。因而电压稳定性问题较为突出。目前很多学者对其进行了研究,提出了判断电压稳定性的各种指标和计算电压稳定裕度的算法[1-3]由于电力系统规模庞大,电压稳定性的研究总是等值的基础上进行的[3]随着实时同步测量技术的发展,已可以从安装于系统母线上的相量测量装置直接测得母线的电压相量和注入母线的电流相量[4]因此大电流发生器,现在人们越来越注重于根据实时的直接测量参数进行等值,并估计对电压稳定辐射电网无功电压控制模型需要考虑到1天24小时内电网中所有变电站二次母线电压尽可能接近给定值(10pu同时电网网损尽可能小。除了各节点电压的上、下限约束外,由于频繁调节变压器分接头和投切电容器会降低它寿命期望值,约束条件中还考虑到*大答应变压器分接头调节次数和电容器投切次数。辐射电网无功电压控制模型如下:
从2001年12月开始,泗水电网包括1个220kV变电所、2个110kV变电所、6个35kV变电站。其无功电压全部由Power2000型“电网无功电压优化控制综合治理系统”控制运行。此控制更有利于全网无功补偿容量的合理使用,保证了电容器的*大投入,输电网损大幅度下降。
不停其一次侧刀闸进行试验接线,电压互感器与电能表相距较远(一般大于10m为了测量电压互感器压降时。采用图1所示接线形式。电压互感器二次出线进专用接线盒A由于一般情况下电压互感器二次端子与接线盒A之间的距离小于0.5m可不考虑两者之间的电压降大电流发生器动机转速。测量电压互感器二次压降时,二次电缆线从接线盒A接至电能表专用接线盒B即可测出其间的电压降。采用这种接线方式开展测试工作**、方便。
来具体分析一下10千伏系统发生单相接地故障时的情况。
电力系统的中性点(实际上是发电机、变压器的中性点)运行方式有中性点不接地、中性点经消弧线圈接地、中性点直接接地三种大电流发生器。而我局10千伏、35千伏系统正是采用中性点不接地的运行方式。
可以借助下列公式来理解接地电流:为了说明电网改造与接地电流增大的关系。
流过故障点的接地电流是电容性电流。绝大多数是以电弧的形式存在以前我局电网还是小电网的时候,当中性点不接地系统中发生单相故障时。则接地电流较小,单相故障时电弧可以自行熄灭。现在局已经进入超高压、大电网的行列,故接地电流增大、超标,此时电弧就很难以自行熄灭。但这种电弧又不足以形成稳定的燃烧电弧,而是形成时燃时灭的电弧,这将导致电网中的电感电容回路的振荡,造成弧光接地过电压。其值可达2.5~3.5倍相电压(根据国内外实测结果,弧光接地过电压一般不超过3倍相电压,但有个别可达3.5倍相电压)
因为其在运行时是一个内阻极小的电压源,电压互感器在运行中一定要保证二次侧不能短路。正常运行时负载阻抗很大,相当于开路状态,二次侧仅有很小的负载电流。若二次侧短路时大电流发生器,负载阻抗为零,将产生很大的短路电流,巨大的发热会将互感器烧坏,甚至导致发生设备爆炸事故。
可以采取以下措施:运行中为了达到对电压互感器的良好保护。
非线性电力负荷大量增加,谐振原因 随着工业的飞速发展大电流发生器分压值。某些负荷不仅产生谐波,还引起供电电压波动与闪变,甚至引起三相电压不平衡。谐振引起三相电压不平衡有两种:一种是基频谐振,特征类似于单相接地,即一相电压降低,另两相电压升高,查找故障原因时不易找到故障点,此时可检查特殊用户,若不是接地原因,可能就是谐振引起的另一种是分频谐振或高频谐振,特征是三相电压同时升高。另外,还要注意,空投母线切除部分线路或单相接地故障消失时,如出现接地信号,且一相、两相或三相电压超过线电压,电压表指针打到头,并同时缓慢移动,或三相电压轮流升高超过线电压,遇到这种情况,一般均属谐振引起。事故发生时,当地发生了严重的雷雨,由于线路中的架空线路受天气影响较大,架空线的绝缘瓷瓶在雨水较大时会造成间歇性淋滴击穿大电流发生器,也就是单相间歇性弧光 接地。事故处理及建议:建议用户增设接地消弧和消协设备如消弧柜或消弧变压器。由于事故的PT柜已经损坏 严重,不具备修复条件,可以重新配置一台安装在该段母线的预留位置,重新连接母排和配 置二次控制电缆。如果采用消弧柜则可以省去大电流发生器耗气量,因为消弧柜兼具有 PT柜的功能。
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