首页 | 官方网站   微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
对于高频保护而言,高频阻波器是一个很重要的元件。它串接于输电线路中,对于工频电流衰耗极小,而对高频电流则衰耗极大。即阻止高频电流向变电所泄漏。高频阻波器由强流线圈和一些调谐元件组成,对于某些高频电流呈现很大的阻抗。实质上高频阻波器就是一个并联谐振电路。高频阻波器原理 1.并联谐振电路等效阻抗见图1计算如下:  相似文献   

2.
一、前言继电保护通道中的阻波器,目前一般是采用单频展宽调谐阻波器,它是用一个电感量不大的强流线圈和调谐元件组成,对工频电流可以认为不产生损失,当通过某些给定频率的高频讯号时呈现高阻抗,用以阻止在该频率下的高频讯号漏出被保护线路范围以外,造成不必要的能量损耗,并造成对相邻线路高频讯号的干扰,因此对运行中的阻波器能否满足其特性要求,对高频保护的正确动作起着重要作用。运行中由于系统的故障或雷击,可能使阻  相似文献   

3.
目前,在调谐式线路阻波器中,双频阻波器是一种应用较为广泛的阻波器。其调谐方法要求:调谐频率比载波传输频带的中心频率低0.2~1干赫。这种要求只考虑了变电站侧的高频等效阻抗呈现容性时对双频阻波器工作特性的影响,而没有考虑到变电站侧的高频等效阻抗呈现感性时对双频阻波器工作特性的影  相似文献   

4.
张海云 《湖北电力》1997,21(4):25-25,48
高频阻波器是串接在输电线路中,用来降低母线对高频信号的分流衰耗和对相邻高频设备的干扰,它对工频的阻抗很小,对保护用频率则呈现比较高的阻抗,阻止由耦合电容器送进线路的高频信号流人非通道区,从而使高频信号大部分送到对端。正因为阻波器在高频通道中有着很重要的作用,它的性能下降或丧失,必然造成高频保护不正确动作,同时也影响相邻线路的高频保护。阻波器在正常运行时,如果一条高频通道的衰耗突然增加很多,一般大于2.6dB时,往往就有可能是高频阻波器损坏。如果能在线路运行中查出是线路那一侧的阻波器损坏是一件很有价…  相似文献   

5.
结合交直流两侧谐波传递特性和直流线路分布参数特性,对直流回路谐振原理进行分析。用受控源等效换流器交直流两侧谐波传递特性,以单极大地模式为例,推导了换流器直流侧等效阻抗;同时,针对在直流回路中加装阻塞滤波器的谐振抑制措施,详细分析了阻波器元件参数、布置方式等对直流回路阻抗的影响。证明在中性母线以交叉布置方式串联接入阻波器能够对50 Hz和100 Hz谐振起到很好的谐振抑制效果,同时在阻波器设计时,应以电容电感并联结构为基础,对元件参数偏差作出限制。在PSCAD/EMTDC仿真平台建立了直流回路模型和直流详细仿真模型,通过阻抗频率特性扫描和时域仿真结合的方法,对上述影响进行了仿真验证,研究成果可为长距离特高压直流输电直流回路谐振研究提供参考。  相似文献   

6.
高频保护最常见的故障经常发生在高频通道上,高频通道元件多组成复杂,任一元件的故障都可能引起保护误动.通过阻波器元件损坏引起保护误动的事故调查,介绍了高频电流信号在高频通道中的传输原理及阻波器输入阻抗特性试验的方法.  相似文献   

7.
引言阻波器是串联在输电线上阻止载波信号通过的设备,它包括强流线圈、保护元件和调谐元件。调谐元件是高频通道中最薄弱的环节,常常由于瞬间过电压而损坏,影响载波电路的正常工作。由于电力系统比较复杂,每条载波电路上的阻波器较多,当某一台阻波器损坏时,故障的地点很难确定,阻波器的故障就不能及时消除。另外,线路上的阻波器每年都要吊下检查,以便更换已经损坏的调谐元件,不仅增加了线路停电的时间,而且维修工作量较大。  相似文献   

8.
高频阻波器接于发电厂、变电站侧和电力系统分支线处,并与输电线串联,具有如下作用: 1.因为阻波器是与输电线串联的,故能阻止高频电流流向变电站和发电厂的电气设备中,阻波器对于高频电流呈现较大的阻抗,要求能达到2,000~2,500欧姆,这样大的阻抗就可以阻止高频电流通过使高频能量消耗得很少;同时对于工频电流又应具有很小的阻抗,要求不超过0.04欧姆,这样就使工频电压降很  相似文献   

9.
阻波器是高频保护装置通道的一个组成部分。原理简单、结构清楚、调试容易。然而,由于它长期处于户外超高压架空线路上运行,所以要求继电人员对它的有关参数选择和特性试验,要额外予以重视,笔者就本系统所用阻波器的有关问题,提出供参考。  相似文献   

10.
基于DSP的电力阻波器高频参数测试系统设计   总被引:3,自引:1,他引:2  
简要介绍了高频阻波器的组成,利用相关法提出了阻波器阻塞特性测试算法,该算法直接对2个被测信号作互相关运算,有效地分离出部分噪声分量。总结了一套实用的阻波器阻抗和电阻分量的计算公式。Matlab仿真结果验证了所提测试算法的有效性。基于DSP设计了阻波器测试系统,该系统由电源、微处理器、随机存储器、控制逻辑等组成;其主程序主要由初始化模块、键盘扫描模块、数据处理模块、结果显示模块组成。对具有典型参数的定K型宽带调谐阻波器进行分析,实验结果与计算结果的对比表明测试系统具有精度高、速度快、抗噪声性能强的特点。  相似文献   

11.
高频阻波器是利用电力线组成高频通道时的重要加工设备。在电力线载波通讯和高频保护中用以通过工频电力电路,阻止高频信号电流漏入发电厂或变电所,保证通讯及保护信号在电力线上的可靠传输。高频阻波器(以下简称阻波器)串接在线路侧与发电厂或变电所的母线侧之间,如图1所示。发电厂或变电所的对地阻抗对载波通讯及高频保护的信号而言,在大多数情况下是呈电容性的。根据发电厂或变电所的容量及接线方  相似文献   

12.
线路阻波器串联在电力线路中,是高频通道的重要部件。它的维护测试不仅是保证高频通道质量的需要,也是保证电力线路安全运行的要求。由于种种原因,运行中的线路阻波器很多缺乏测试维护,成为影响高频通道质量的重要因素,并直接危及输电线路。对线路阻波器的非正常运行状况进行了分析,介绍了其在线维护测试的几种方法。  相似文献   

13.
高频通道作为高频保护信号的传输通道,它能否正常地工作对于电网的安全可靠运行起着非常重要的作用。线路阻波器串联在电力线路中,是高频通道的重要部件。由于种种原因,运行中的线路阻波器缺乏测试维护,成为影响高频通道质量的重要因素,该文通过对线路阻波器的分析,结合现场实际给出了阻波器故障检查的几种简单方法。  相似文献   

14.
直流配电网故障发展迅速且无固定频率的故障特征分量,因此,其故障特征的准确解析有重要的研究意义。从直流故障状态下系统阻抗特性分析出发,重点研究各类直流换流器的频率-阻抗响应。基于DC/DC变换器和模块化多电平换流器谐波通路,根据元件参数特性进行合理等效与简化,建立了上述变换器的高频阻抗模型。所述模型不受换流器控制策略影响,能够精确反映各类换流器的高频阻抗特性。  相似文献   

15.
高频通道作为高频保护信号的传输通道,它能否正常地工作对于电网的安全可靠运行起着非常重要的作用.线路阻波器串联在电力线路中,是高频通道的重要部件.由于种种原因,运行中的线路阻波器缺乏测试维护,成为影响高频通道质量的重要因素,该文通过对线路阻波器的分析,结合现场实际给出了阻波器故障检查的几种简单方法.  相似文献   

16.
本文导出了不考虑邻相影响和考虑相邻影响条件下的相地耦合高频桥路衰减公式。对来自邻相同频寄生信号的相移影响和变电站母线高频阻抗的分流作用进行了分析和实例计算。分析和计算表明,桥路衰减的数值不能简单地看作两个终端衰减之和,而与阻波器阻抗、线路阻抗、变电站母线阻抗和邻相同频寄生信号的相位角等参数有关。  相似文献   

17.
提出了一种依据相关性原理、利用结合模拟乘法器AD734精密测量高频电力阻波器的频率阻塞特性的方法,详细阐述和分析了通过一对同频正交参考信号对待检信号进行相位检测处理的过程,并总结出了一套实用便捷的阻波器阻抗及电阻分量的计算公式(避免了繁琐的三角函数运算)。同时,给出了该测试系统的硬件实现方法,并就一种典型的宽带阻波器参数进行了仿真,其结果证实了该测试的有效性。以上述方法建立起来的测试系统具有抗噪声性能好、测试精密度速度快、易实现和造价低等优点,适用于线路停电情况下的阻波器在线测量。  相似文献   

18.
圆特性(MHO)型方向阻抗元件在高压及超高压线路保护中得到了广泛的应用,但它在正向出口经电阻单相短路时可能误选相,在背后经小电阻短路时可能误动作,这是必须解决的。东电技改局副总工程师王梅义同志提出的半透镜半圆混合特性方向阻抗元件能够较好地解决这些问题。这种新型元件已在JGBJ-500型500KV高频闭锁距离保护中使用。  相似文献   

19.
高频阻波器故障在高频通道故障中发生得较多 ,但由于高频阻波器串联在电力线路上 ,在电力线路不停电的情况下 ,不能直接对高频阻波器进行检查。通过一起高频通道故障排除实例 ,探讨在不停电线路上进行阻波器检查的方法  相似文献   

20.
针对±1 100 k V特高压直流输电系统的直流侧谐波阻抗特性开展了相关研究,在分析直流线路Bergeron模型分布参数特性的基础上,用集总参数的长线路π型链式结构进行了等值与解析,并通过仿真比较,验证了EMTDC程序自带线路模型的准确性;基于线路模型建立包括换流器、平抗、中性点对地电容等直流设备以及交流系统阻抗、交流滤波器在内的直流谐振特性仿真模型,分析了各设备元件的参数取值以及交流侧条件改变对系统谐振点分布的影响;最后基于该阻抗模型,合理选择谐波源的不同位置,研究了加装基频阻波器和二次直流滤波器以后对直流侧50 Hz与100 Hz串联谐振的规避和抑制作用。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司    京ICP备09084417号-23

京公网安备 11010802026262号