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维护回路电阻测试仪的励磁变压器
维护回路电阻测试仪的励磁变压器
使用串联电能质量调节器比较合适;相应地,表1总结了三种电能质量调节器的结构和性能。由该表可得出如下结论:如果为了提高用户端电压质量。如果要减少负荷电流的畸变或者降低电压闪变对网络的干扰回路电阻测试仪,并联连接方式更为有效。串并联组合方式兼有串、并联连接的优点:既能调节负荷电压又能抑制负荷变化对网络的干扰,因此更加灵活
通常在发电机或变电所母线上接有电压互感器,对地电压。并且其一次绕组接成星形回路电阻测试仪的优化,中性点直接接地。这样当进行某些操作时(例如中性点绝缘系统非同期合闸,或接地故障消失之后)电压互感器的激磁阻抗与系统的对地电容形成非线性谐振回路,由于回路参数及外界激发条件的不同,可能造成分频、工频或高频铁磁谐振过电压。统计表明回路电阻测试仪,电磁式互感器引起的铁磁谐振过电压是中性点不接地系统中*常见且造成事故*多的一种内部过电压,严重地影响供电**,必须予以重视。中性点直接接地的电网中,电网中性点电位已被固定,但高压断路器断口均压电容与电压互感器绕组电感形成的串联回路,参数配合时,也有可能出现谐振过电压。
2.4串联电容补偿线路中的铁磁谐振
晶闸管上的电压是一个不能根据电网电压计算的值,图4零电压触发原理框图 4检测晶闸管两端电压的零电压触发方式[3]由于电容器残压的不确定性。但可通过检测晶闸管两端(阳极和阴极)电压来确定电网电压与电容器残压是否相等。当检测到晶闸管两端电压相等(电压差为零)时,触发晶闸管。其原理电路原理框图如图4所示。图4中,晶闸管两端电压经电阻降压送到光电耦合器 回路电阻测试仪-异常情况,当交流电压瞬时值与电容器残压相等时晶闸管上电压为零,零电压检测电路输出一个脉冲,该脉冲与TSC投入指令相“与”后启动触发电路,去触发相应的晶闸管。5晶闸管触发电路 TSC无功补偿装置的控制系统由80C196KB单片机、信号检测电路、���闸管触发电路、以及其人机接口电路等部分组成回路电阻测试仪。图5触发电路的原理框图。图5触发电路的原理框图 同步脉冲形成电路的作用是消除电网频率不稳定造成的触发误差。如果在单片机中以工频周期20m作为产生触发脉冲信号的时间基准,由于电网频率不稳定,将会产生触发误差。同步脉冲形成电路能保证使晶闸管触发脉冲信号与电网工频信号同步。如图5所示,电网工频电压信号经锁相环锁相后再次形成50Hz工频信号,然后进行过零比较,整形输出,送入单片机HSI.0端口,输出的控制信号为HS0.0端口在软件定时控制下产生与电源同步的可移相的脉冲信号,此脉冲信号与单片机的P1.05端口输出的信号组合后,经励磁电源取自发电机机端(断路器内侧)同步发电机的磁场电流经由励磁变压器、可控硅整流器、磁场断路器提供回路电阻测试仪。励磁变压器将发电机端电压降低到可控硅整流器所要求的输入电压(580V经可控硅整流器将交流电流转换成受控的直流电流输出给转子建立磁场,从而实现控制机组的端电压及无功输出。
计算机监控系统与励磁系统优先采用硬布线连接,励磁系统的通信接口与计算机监控系统可进行数据交换。网络通信方式上送该系统的状态作为辅助方式。
励磁系统优先采用通信方式上送该系统的状态、报警信号回路电阻测试仪额定工作电压,计算机监控系统与励磁系统通信正常的情况下。并接受监控系统下发的调节、控制命令;通信异常的情况下,则自动转换(无扰动转换)成接受来自计算机监控系统的硬接点调节、控制命令。
将自动切换到备用通道。故障发生同时发电机电压也发生动态扰动回路电阻测试仪,如果主用通道检测到故障。故障通道立即自动切换到备用通道,备用通道跟随发电机电压有一段延时,备用通道不会跟随发电机电压的动态扰动。故障通道未修复前不可能再切回到主用通道。
主用通道不能切换到备用通道。2如果备用通道故障。
相应的迟缓特性也应当考虑。直接跟随发电机的电压变化,3从主用通道向备用通道的手动切换时。则切换具有一个短的延时。这种方法在每一种场合都能达到无扰动切换。
3.4调节器自动与手动通道的切换
发电机电压受到调节。因此,每个主用通道或备用通道都具有自动电压调节器(自动方式AVR和手动电流调节器(手动方式FCR两种主用方式(如图4自动方式下。发电机机端产生恒定的电压。而在手动方式中回路电阻测试仪,发电机励磁(磁场电流)保持恒定回路电阻测试仪-耐压试验,随着发电机负荷的变干机励磁(磁场电流给定点)必须手动调整,以使发电机电压不变。
中、低压配电网中的谐波畸变量也将不断上升。电子计算机和电视机的电源所产生的谐波电流幅值与其基波电流数量级相同。荧光灯会在电网中产生相当大的谐波电流。低压网中,谐波 随着低脉冲电力电子装置的广泛使用。3次和5次谐波分量较大。由于变压器低压侧采用三角形接法,由低压侧传递到中压侧配电网的主要谐波是5次谐波分量。如果某些工业用户将电流变换器直接接在中压配电网上回路电阻测试仪,则会产生幅值较高的5次、7次、11次以及13次谐波分量。
不换相线路,3电压不对称 导致供电电压不对称的主要原因是三相间单相负荷分布不均匀。配电系统中。各种不平衡工业负荷尤其是用于铁路系统的单相馈线等,都会导致电压不对称。这种电压不对称,会影响变换器及其控制系统的正常工作并改变其设计性能,从而产生某些附加的非特征谐波分量。
用户端的一相或者多相电压可能会降低到其允许值以下。系统实际运行中,4电压降低和供电中断 当系统中发生故障时。出现因故障导致电压降低到其额定值的70%及以下的情况比发生完全短路故障更为常见〔6〕。电压降低或者供电完全中断电压和容量等级-回路电阻测试仪,一般会持续100m数秒甚至更长时间,直至故障切除、线路重合或者电力馈线修理完毕。*长供电中断时间取决于网络结构以及保护配合方案。对供电可靠性的要求越高,即供电中断发生的概率越低回路电阻测试仪,中断时间越短,所需要的投资也就越高。
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