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大电流发生器设计思想主要服从可靠、体积两方面要求
大电流发生器设计思想主要服从可靠、体积两方面要求
模拟B1支路对A1支路中性点发生金属性相间短路,为了探讨内部相间短路时差动电流的短路匝比规律。对应图3中即故障点k中性点OB1支路故障点j可移动,过渡电阻Rg=0图4为纵差一次侧差流基波幅值Icd以下同)与短路匝比的关系曲线大电流发生器,α为短路匝比(j点到中性点的匝数与相匝数Wa百分比)由图4可知,随着短路匝比的增大,差流先减小然后再逐渐增大,即有一个*小点。这是因为差
文献[30]将其称为有源共模噪声消除器(accacc连接在逆变器的输出端和三根电缆之间,传统的用于消除共模电压的有源滤波器如图8所示。由共模电压传感器、补偿电路和共模变压器组成大电流发生器,acc逆变器输出端叠加一个补偿电压大电流发生器处理起来比较简单,该补偿电压与pwm逆变器产生的共模电压极性相反、幅值相等,从而使施加在负载上的共模电压被完全消除,也就减小了共模电流和传导emi
动作时间过长,可造成无功设备投不上或起不到保护无功补偿装置的作用。试想如果保护定值过高。设备遭受系统过电压、过电流等外部故障时,无功设备不能迅速的脱离供电系统,势必造成设备的损坏。相反,保护定值过低,动作时间过短,必将会在正常的情况下大电流发生器,造成保护的误动,使无功设备投不上或不该脱离电源时却掉闸。这些都是运行所不允许的所以正确的保护定值和动作时间,无功设备的运行中起着非常重要的作用。下面就无功补偿装置继电保护问题,提出如下探讨。
随着放电线圈制造工艺的进步,另外。放电线圈已经达到0.5级的高精度。且放电线圈直接并联在电容器两端,可以从放电线圈二次侧取过电压保护定值的电压。其定值计算很简单,选择放电线圈二次电压的1.1倍即可。
4单星型接线电容器组开口三角电压保护
保护设备涉及到两种类型的电容器大电流发生器,开口三角保护其二次电压一般在放电线圈处取值。一是单台密集型电容器,二是单台小容量电容器。分述如下:
应根据单台密集型电容器内部的串联段数和各串联段并联的电容器小元件数计算。该组电容器内部串并联数由厂家提供,①单台密集型电容器K值的确定。然后根据公式
4计算出K值。
为满足狭小空间下,某工程试验点火装置。不同阻值爆炸桥丝的引燃工作,要求纹波小、输出可调,体积小和高可靠的开关稳压电源。基本要**输入AC220V输出DC0100V连续可调,*大输出电流100A 低频纹波Vrm≤O.1%电压调整率≤0.5%稳定度≤0.1%开关电源。设计思想主要服从可靠、体积两方面要求。综合分析了现有的软硬开关变换器电源技术后,采用了脉宽调制变换器的形式设计大电流发生器,好处是简单可靠。通过对电源的供电环节、反馈控制、吸收电路、元器件选取与制作以及工艺结构等方面优化设计大电流发生器编程预置等各种功能,解决了大电流下的输出纹波大、输出大范围调节下电源稳定性差、炸管和振荡等问题,研制出了合格的电源。
再确定处理方案。通常是从器件和电路两方面解决。抑制电源输出电压中的低频交流纹波和开关噪声纹波的关键是找到成因。
1尖峰噪声的抑制
选取ESRESL低的电容器和具有软恢复特性的二极管,尖峰噪声产生于晶体管ON/OFF瞬间。为抑制尖峰噪声。通过C4C7和R4R7对二极管开关时的尖峰进行抑制。另外,二极管套入非晶磁珠大电流发生器,对尖峰抑制效果大大好于RC电路,但发热太大,未被采用。对于IGBT母线电感引起的尖峰,通常的LCR吸收电路比较复杂,参数不易协调。由于变换器是采用H桥模块,母线很短,所以只用C2完成尖峰吸收。R2和R3吸收变压器漏感引起的尖峰。使开关波形瞬间产生的尖峰电平只比直流电平稍高一些,大大减轻了IGBT上的尖峰噪声。C2C3选用CDE公司的930型聚丙烯薄膜无感电容器
为了加强三门峡电网的**可靠运行,通过电网潮流分布分析及短路电流计算。2015年电网内部建议采取弱开环方式。即正常运行方式下,将三门峡变与三门峡东之间的三回220kV联络线中两回(三门峡~观音堂III开断运行,仅留一回潮流较轻线路在两个系统间进行联络。当三门峡变系统或三门峡东变系统中出现一台主变检修主变退出运行时,可将系统之间断开的220kV联络线合环运行大电流发生器,通过220kV联络线进行两个系统间的相互支援,电网运行灵活方便,也加强了电网的**可靠运行,避免了开环后再合环时先断后通的操作。
对电厂发电机乃至电网的**运行带来一系列严重的影响,发电机定子绕组内部故障是一种常见的破坏性很强的故障。为此必须装设内部故障保护装置。发电机纵联差动保护已有成熟的运行经验,通常作为内部相间短路的主保护〔12〕。但是对于纵差动保护灵敏度是以发电机机端发生两相金属性短路时短路电流与保护动作电流比值来衡量的此时短路电流较大大电流发生器,几乎所有的发电机纵差动保护都能满足灵敏度要求大电流发生器*高出力与用电总额,这种校核形同虚设。因此,对于大型发电机,必须详细分析在定子绕组内部各种相间短路情况下差动电流以及灵敏系数的变化规律,以便**评价纵差保护对内部相间短路的保护能力,这就是本文所要研究的内容。
且不考虑励磁调节器的作用。由于内部相间短路时流过故障相差动继电器的差动电流相同,本文以发电机孤立空载运行为计算条件。且非故障相的差动电流为零,所以只需分析一个故障相(如本文以A相为例)差动电流即可大电流发生器。图3为相间短路故障示意图,图中Rg为短路点的过渡电阻。
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