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本文介绍作者对上海交通大学高电压实验室3000kV冲击电压发生器和研究开发中心的2400kV系列冲击电压发生器的研究。结果表明,在发生器的充电回路、放电回路和发生器的结构等方面采用了一些措施后,能够显著地提高操作波冲击电压发生器的性能。例如充电时间短,点火球隙自然过电压倍数高,电压利用系数大,使用灵活等。 相似文献
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7 200 kV/480 kJ冲击电压发生器的输出电压特性 总被引:3,自引:0,他引:3
介绍了国家电网公司特高压直流试验基地户外冲击试验场的7 200 kV/480 kJ冲击电压发生器的结构特点,并对该冲击电压发生器的雷电冲击电压、标准操作冲击电压、500 ms 和1 000 ms长波头操作冲击电压的输出特性进行了试验研究。试验结果表明:雷电冲击输出电压幅值达到了6 271 kV,标准操作冲击电压的棒板间隙耐受电压和击穿电压分别达到了3 844和4 845 kV。表明该冲击电压发生器可以满足±800 kV特高压直流输电技术和更高电压等级输电技术的试验要求。 相似文献
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积多年研究开发的成果,逐步形成SJTU—1200kV系列、SJTU—2400kV系列和SJTU—4800kV系列成套冲击电压发生器,已向社会提供了一百多套各种类型的冲击电压发生器。这些系列冲击电压发生器主要用于产生雷电冲击电压全波、截波和操作冲击电压波对电力设备等进行冲击电压试验和其它科学试验。 相似文献
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《高压电器》2018,(11)
现场冲击耐压试验对于保障GIS设备的安全稳定运行意义重大。在现场通常采用振荡型冲击电压来考核GIS设备的绝缘性能,依托某750 kV变电站,利用数值仿真软件ATP-EMTP对800 kV超高压GIS设备在振荡型雷电冲击波作用下的电压波形和冲击电压发生器参数进行了仿真计算,结合仿真计算结果,在现场对800 kV GIS设备的某一间隔进行了冲击耐压试验以检验设备的绝缘性能,分别进行了50%正负极性额定电压(±840 kV)下的冲击试验,75%正负极性额定电压(±1 260 kV)下的冲击试验,100%正负极性额定电压(±1 680 kV)下的冲击试验,并根据波形要求进行调波。结果表明,仿真计算对现场试验具有重要的指导作用,在现场按照仿真计算得到的冲击电压发生器参数进行设定所得到的试验波形与仿真波形一致。在50%、75%、100%电压作用下设备未发现放电、击穿等现象,设备绝缘性能良好。 相似文献
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本文介绍茶色玻璃的特性,并将它作为新型绝缘材料应用于高电压设备中。文内还给出了该材料绝缘特性的实验数据,介绍了户外式5400kV及3600kV冲击电压发生器茶色玻璃外罩的结构及其应用的经验。 相似文献
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在最大900 kV直流叠加1800 kV操作或2400 kV雷电冲击电压的试验中,需要设计特殊的电阻元件保护直流电压发生器免受冲击电压的损坏。本文通过仿真计算,对直流叠加冲击电压试验回路中保护电阻的阻值进行了选取,同时基于试验时发生的外绝缘闪络,对电阻丝绕法与电极外形进行了优化,结果表明:保护电阻阻值选择500 kΩ,可满足保护直流电压发生器的要求;保护电阻外绝缘长度选择10 m,电阻丝绕法采用双线对绕,高压端电极配置环径2700 mm、罩深500 mm、管径250 mm的均压环,可明显改善电阻上电压分布和电场分布,满足不发生外绝缘闪络的要求。 相似文献
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车文俊 《电力标准化与技术经济》2004,13(1):11-14
以中国电科院新建3600kV/180kJ陡冲击电压发生器为例,介绍在选购(及研制)陡冲击电压发生器时所涉及到的技术要求和调试验收方法. 相似文献
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车文俊 《电力标准化与技术经济》2004,13(1):11-14
以中国电科院新建3600kV/180kJ陡冲击电压发生器为例,介绍在选购(及研制)陡冲击电压发生器时所涉及到的技术要求和调试验收方法。 相似文献
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随着高电压等级现场冲击试验和绝缘试验要求的不断提高,对高输出能力、机动灵活的冲击电压发生器需求日益强烈。为此,研制了一台采用主体结构一体化设计的3000 k V/300 k J车载式冲击电压发生器,计算了此型式冲击电压发生器的机械和电气特性,分析了其关键部位的力学承载裕度和电场峰值位置,开展了十项型式试验进行论证校验。研究得到,所研制发生器的本体的支柱筒端部挠度为75 mm,弯曲应力为8. 3 MPa,安全裕度达7. 2倍,两侧液压缸出力为38. 6 WN,安全裕度达1. 3倍;其表面场强峰值为20. 4 k V/cm,位于连接脉冲电容与电阻的金属法兰处,不会发生局部放电现象。该冲击电压发生器实现了卧式运输、立式使用,设备材料与结构设计能够满足机械和电气要求。 相似文献
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上海交通大学高电压试验室于1981年开始探索如何把科研成果迅速转化成产品为社会服务,产生较大的社会效益和经济效益,促进教学、科研进一步的发展。第一步开发了多年来积累的冲击电压试验技术的研究成果,首先为上海电力学院和福州大学研制了1500kV冲击电压发生器,随后又为济南变压器厂、江西变压器厂研制了2400kV冲击电压发生器,取得了良好的开端,开创了新的局面。 相似文献
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《高压电器》2017,(9):149-154
传统冲击电压发生装置采用塔式开放型结构,其体积和重量非常庞大,需拆装分级运输,现场试验时需专业人员配合,实施难度较大。为此,采用封闭式气体绝缘结构完成了3 000 kV/300 k J紧凑型一体式冲击电压发生器的设计研究,包括电阻、点火球隙等内部器件的优化设计、装置本体电场仿真计算分析等,整体本体的尺寸降低约37%,重量降低约25%。同时,该装置采用卧式运输、立式使用方案,无需现场拼装,极大地提高了现场工作效率。研制的气体绝缘冲击电压发生装置依照国家标准进行了各项性能测试,均满足要求,能够有效解决超、特高压GIS等变电设备现场试验困难的问题。 相似文献
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