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.
本文用传热学理论分析了合成套ZnO限压器的热传导,采用有限元方法(FEM)来求解限压器的温度场,分析计算其整体热性能;编写了限压器整体热性能分析计算软件;分析计算了合成套ZnO限压器的散热性能,合成套限压器的散热时间常数明显低于瓷套限压器的散热时间常数。散热试验表明,计算结果与试验结果吻合较好。  相似文献   

2.
在工频电压作用下氧化锌阀片的功率损耗是温度与荷电率的复杂函数。本文从试验数据中得出了其人工神经网络模型,给出了合成套氧化锌限压器的热平衡图;分析讨论了限压器和稳定工作温度、极限工作温度和极限吸收能量;110kV、220kV合成套氧化锌限压器具有很好的热稳定性;同时讨论了阳光辐射对热稳定性能的影响。  相似文献   

3.
在工频电压作用下氧化锌阀片的功率损耗是温度与荷电率的复杂函数。本文从试验数据中得出了其人工神经网络模型,给出了合成套氧化锌限压器的热平衡图;分析讨论了限压器的稳定工作温度、极限工作温度和极限吸收能量;110kV、220kV合成套氧化锌限压器具有很好的热稳定性;同时讨论了阳光辐射对热稳定性能的影响。  相似文献   

4.
氧化锌线路限压器雷电放电电流计算   总被引:3,自引:1,他引:3  
从大量的分析计算中,得出了各电压等级下不同类型杆塔所装设线路限压器在雷击杆塔时经限压器的放电电流的影响因素和不同电压等级下放电电流波形的波头和波长时间,同时用雷绕击几何击距模型分析了绕击时流经限压器的放电电流。  相似文献   

5.
伊冯500 kV可控串补装置中限压器工作方式的实时仿真研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍利用实时仿真装置对东北伊冯500KV系统可控串补中限压器(MOV)工作方式的试验研究。试验包括故障和系统的暂态稳定控制,通过试验检验了以离线计算为基础的设计参数,对控制保护方式重新进行了分析研究,试验表明,当采用晶闸管旁路方法的保护限压器时,从实际控制器发出旁路命令到限压器能量停止上升需时5ms,长于数字计算得出的1-1.5ms。在暂态稳定试验中发现,即使在暂稳极限范围内,故障切除后,目前设计  相似文献   

6.
本文对雷击110kV线路时,安装在线路上的ZnO限压器所承受的雷电放电电流进行了数值计算,考虑了雷电流幅值,杆塔冲击接地电阻,限压器残压等对放电电流的影响。  相似文献   

7.
本文介绍了一种新型保护电器-三相限压器的由来,特点及设计要点,并对同类保护器进行了比较分析。  相似文献   

8.
金属氧化物限压器冷却结构设计及其三维温度场仿真分析   总被引:2,自引:2,他引:0  
电力系统发生短路故障时,巨大的短路能量注入到金属氧化物限压器(metal oxide voltage limiter,MOV)上,导致其温度快速升高。为保证MOV的可靠运行,延长其使用寿命,需要尽快散热降温。因此,MOV冷却结构的设计和了解MOV的温度分布非常重要。为此,提出了一种新型MOV冷却结构,并基于传热学的理论建立了MOV三维温度场有限元法计算模型。用有限元计算软件ANSYS系统地计算分析了MOV冷却通道的直径、条数和分布等几何量对于通风道内传热特性的影响。结果表明:这种新型冷却结构的MOV要比传统MOV的散热能力更好,MOV散热能力随冷却通道直径不同而变化,通道直径存在约10 mm的最优值,此时冷却结构散热效果较好,4条冷却通道比2条冷却通道具有更好的散热效果。  相似文献   

9.
概述了电弧炉变压器的电气特点,对常用的限制电弧炉变压器分闸过压的措施作了综合评价,并介绍了大幅度限压器限制分闸过压的工作原理及其应用。  相似文献   

10.
为改善金属氧化物限压器(MOV)本体结构的散热能力,利用有限体积法,建立了用于MOV本体冷却结构流场、温度场直接耦合计算的3维分析模型。建立了简化的验证实验模型,计算了其流场、温度场,并通过实验验证了计算结果的准确性。在此基础上,对影响MOV温度特性的主要因素进行了分析。结果表明:在t<300s时段内,对MOV冷却结构起主导作用的是金属导电环的传导散热,加大入口风速对MOV散热效果的影响并不明显,增大冷却通道半径反而消弱了导电环的传导散热能力;在满足约束条件的前提下,增加导电环的厚度,选用热导率大的金属材质,可以得到更好的散热效果;在t>300s时段内,对MOV冷却结构起主导作用的是对流换热,加大入口风速和增大冷却通道半径可明显增强MOV的冷却效果。  相似文献   

11.
《高压电器》2015,(7):57-62
串联应用的大功率晶闸管器件目前均采用并联阻容吸收回路作为串联均压保护措施,但在某些应用领域,阻容吸收回路存在不适用性。文中提出了一种晶闸管器件串联均压保护的新方法,在每个串联晶闸管器件两端并联设置具有良好非线性特性的金属氧化物限压器,来限制晶闸管开通、关断过冲电压。经过理论分析、仿真研究和试验验证,初步论证了该方法的可行性。  相似文献   

12.
陈葛松  蔡百凌  李柏青 《电网技术》2003,27(11):30-33,71
提出了一种估算基于金属氧化物限压器(MOV)保护的串补系统三相短路电流的新方法一图解法。该方法借助于图形和网络等值技术来计算带非线性元件(如MOV)的电力系统短路电流,为系统规划工程师提供了计算短路电流和确定断路器等设备的电流额定值的简单方法。并采用电磁暂态分析程序(EMTP)进行了仿真实验,仿真结果也证实了上述图解法的有效性和较高的精度。文章还进一步讨论了计算短路故障时全网分支电流的方法。  相似文献   

13.
一种金属氧化物限压器动作电流不平衡度的预测算法   总被引:1,自引:0,他引:1  
金属氧化物限压器(MOV)是串补(FSC)与可控串补(TCSC)设备中对串联电容器组进行工频过电压保护的重要设备之一,工频过电压具有作用时间长、能耗极大的特点,目前采用氧化锌阀片柱并联的方式解决耗能问题。因此,研究出合适的配片方法以及限压器电流不平衡度的预测算法对确保限压器的安全运行十分必要。文章给出了用于精确描述氧化锌阀片及阀片柱伏安特性的计算公式,并给出了经配片后的MOV阀片柱动作电流不平衡度的一种预测算法。测算结果显示,经配片后,限压器最大电流不平衡度不会超过5%。  相似文献   

14.
压重防舞器配置方案有效性的仿真计算   总被引:3,自引:0,他引:3  
肖晓晖 《电力建设》1998,19(6):25-28
作者通过对ADINA程序进行适当改造编制出一套关于输电导线舞动非线性有限元的计算程序。并以湖北中山口大跨越输电线路为算例,对其起舞与压重防舞器防舞作了仿真计算与动态模拟显示,利用计算结果分析比较了压重防舞器不同配置方案的防舞效果,结合实践证明了防舞器配置节点分割法的有效性。  相似文献   

15.
110kV线路ZnO限压器雷电放电电流计算   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文对雷击110kV 线路时,安装在线路上的 ZnO 限压器所承受的雷电放电电流进行了数值计算,考虑了雷电流幅值、杆塔冲击接地电阻、限压器残压等对放电电流的影响。  相似文献   

16.
为了有效解决配电网架空线路的雷电防护问题,针对10kV架空绝缘线路的运行特点,提出应安装内置柱式限压器和外置柱式限压器进行防雷保护。介绍了柱式限压器的设计结构与原理,并对于柱式限压器间隙距离的选择进行了相关试验,得出了在10kV架空绝缘线路中内置及外置柱式限压器的最佳间隙距离。通过分析实际运行数据,认为装设柱式限压器后线路耐雷水平得到较大的提高,防雷效果较好。  相似文献   

17.
一、安全型合成绝缘套限压器用合成绝缘套代替瓷绝缘套,不仅大大减轻 ZnO 限压器的重量,而且当限压器发生内部故障时不会爆炸、产生碎片而伤害运行人员,成为安全型限压器。美国 Pennsyvania 电力电灯公司(PP andL)70年代后期大量用瓷绝缘套Zno限压器,代替碳化硅限压器以后,屡次发生瓷爆炸而伤  相似文献   

18.
设计一种新型的放入式电子测压器。它是直接利用测压器的壳体来作为电容器的一个极板,而在测压器的壳体内腔固定一封闭圆桶使其外壁为电容器另一极板,共同构成一个电容器,利用测压器的壳体受压后产生变形使电容器两极板间的距离变化将导致电容器电容量变化的原理测量测压器的壳体所受到的压力。本文分析了测压器的壳体受到的压强与其产生形变的关系并给出了这种传感器的灵敏度和动态响应频率。通过分析,这种基于电容测量的放入式测压器具有响应迅速、结构紧凑、成本低的优点。  相似文献   

19.
对塔式太阳能热发电吸热器表面的热流特性进行分析,并通过热流平衡关系式得出吸热器热效率的公式,研究了吸热器的发射率、吸收率、风速、环境温度等因素对吸热器热效率的影响;同时对不同聚光比、不同吸热器温度条件下系统的热电综合效率进行了研究分析。结果表明:环境温度对吸热器热效率的影响很小,而风速对吸热器热效率的影响不容忽略,当风速高于12 m/s时,对流散热损失超过了辐射散热损失;选择性涂层可以提高吸热器的热效率,对于高聚光比的塔式太阳能热发电技术,可提高吸热器热效率约5.0百分点;系统的热电综合效率在给定聚光比条件下存在最大值。研究结果可为吸热器的设计及整体系统的优化提供参考。  相似文献   

20.
具有恒压限流和恒流限压功能的DC-DC变换器   总被引:8,自引:2,他引:6  
介绍了一种具有恒压限流和恒流限压功能的大功率DC-DC变换器,分析了控制电路的工作原理,并给出了实现电路。实现表明,系统运行可靠,动态性能良好。  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