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1配电变压器三相负荷不平衡的危害
1.1线损增加
配电变压器的负载损耗随变压器的负载电流变化而变化,并与负载电流的平方成正比,在变压器输送相同容量的情况下,三相负荷不平衡,其有功损耗增大。另外,导线上也将产生功率损耗。不平衡度越大,线路损耗就越大。 相似文献
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针对某核电5、6号机组在安装调试阶段500 kV电源供电情况下多台电机空载电流不平衡的问题,通过采用T形等效电路的方法推导出电压不平衡对电机空载电流不平衡的影响公式,将公式计算所得电机空载电流不平衡度与现场实测电机空载电流不平衡度进行对比,数据结果一致,证明了虽然目前500 kV电网电压的不平衡度是合格的,但会导致电机空载试验三相电流不平衡度大于10%。进一步结合杆塔线路布置、各回路出线电压及线路压降公式对500 kV电网电压不平衡原因进行分析,确认为500 kV架空线路参数不平衡导致,可采用换位或变换各输电线路相序排列的措施来减少电力系统正常运行时的不平衡电压。 相似文献
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本文针对10kV配电变压器380V侧零线电流过大的问题,论述了测量零线电流、相电压、线电流为基础的三相负荷功率平衡调整法,单相负荷属相的判别法,及通过负荷平衡调整减小和消除零线电流的方法和步骤。 相似文献
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VSC-HVDC由于连接模式非常灵活和多样,特别是有可能接入低压配电网,其将面临诸如三相不平衡等问题,而三相不平衡问题将影响整个系统的正常运行。双电流闭环控制法虽然可以解决此问题,但是比较复杂。笔者提出利用预测电流法控制VSC-HVDC的理论方法。最终的仿真结果表明,预测电流法能够保证VSC-HVDC在三相电压不平衡情况下仍然保持良好的性能。 相似文献
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分析三相负荷不平衡的原因,提出实现负荷平衡的技术措施和管理办法,如何对三相负荷不平衡进行判断、检验至关重要,解决三相负荷不平衡对降损节能有重大意义。 相似文献
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由于高压配电网络各相对地电容不均衡,配电网络中又有单相供电、相线分布不对称、各相用电负荷不均衡、配电线路装用调压器(SVR)等原因,都会造成各相电压和电流不平衡.当电压、电流严重不平衡时,会引起配电网络故障,影响配电网络接地保护的正常工作、电子计算机的正常运行及用电设备的安全可靠性.而要及时发现、准确收集、正确统计和分析不平衡电压和电流的数据资料,又不是一件容易的事. 相似文献
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保护用电流互感器10%误差曲线现场测试及其二次负载校核 总被引:2,自引:0,他引:2
电流互感器饱和是微机保护装置不正确动作的主要原因之一.对电流互感器饱和进行了概述,分析了剩磁引起饱和对微机保护的影响,并着重介绍了保护用电流互感器10%误差曲线现场测试及其二次负载校核方法. 相似文献
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电流互感器饱和是微机保护装置不正确动作的主要原因之一。对电流互感器饱和进行了概述,分析了剩磁引起饱和对微机保护的影响,并着重介绍了保护用电流互感器10%误差曲线现场测试及其二次负载校核方法。 相似文献
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电磁式电流互感器磁滞建模是分析电磁式电流互感器传变特性的重要理论工具.本文详述了Jiles-Atherton模型磁滞建模的数学机理,依据电磁式电流互感器等效电路图推导出励磁电流时域微分方程,基于Jiles-Atherton模型与励磁电流时域微分方程建立电磁式电流互感器仿真模型,利用Simulink编程实现电磁式电流互感... 相似文献
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讨论保护用电流互感器的暂态饱和及工程应用中的问题.互感器暂态饱和对保护装置性能有严重影响,为保证继电保护在暂态饱和条件下正确动作,工程应用中应合理选用电流互感器的类型和参数,保护装置必要时应采取减缓互感器饱和影响的措施.文中还列举大型发电机变压器组差动保护用电流互感器的选择计算示例. 相似文献
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讨论保护用电流互感器的暂态饱和及工程应用中的问题。互感器暂态饱和对保护装置性能有严重影响 ,为保证继电保护在暂态饱和条件下正确动作 ,工程应用中应合理选用电流互感器的类型和参数 ,保护装置必要时应采取减缓互感器饱和影响的措施。文中还列举大型发电机变压器组差动保护用电流互感器的选择计算示例 相似文献
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一种基于负荷电流检测的电流互感器饱和识别辅助判据 总被引:2,自引:0,他引:2
电流互感器饱和识别是电流差动保护亟待解决的难题之一.通过分析CT饱和电流特征,指出目前提出的许多饱和识别方法主要是根据饱和电流的某个或多个特征来进行饱和识别的.而负荷电流由于其电流值比较小,肯定不会引起CT饱和,但是当CT流经负荷电流时,有些CT饱和判别方法可能会失效.通过分析负荷电流的特征,从CT肯定不会饱和的角度考虑,提出了一种基于负荷电流检测的抗CT饱和方法,该方法能准确识别负荷电流,而且特征清晰、原理简单,也比较容易实现,可以作为目前提出的CT饱和判别方法的一个辅助判据. 相似文献
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三绕组电压互感器实际负荷下误差的推算方法 总被引:1,自引:0,他引:1
电压互感器是电力系统中的重要电气设备,它和电力系统的安全经济生产有着密切的关系。电压互感器实际负荷下的误差测试是现场校验工作的重点之一,但是由于不能停电或者无法带实际二次负荷,要得到实际条件下电压互感器的误差值相当困难。本文介绍了一种推算三绕组电压互感器实际负荷下误差的方法,准确可靠,简便易行。具有一定的实际意义。 相似文献
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在电力系统运行中,主变压器故障是最常见的故障类型之一,由于变压器本身的复杂性和特殊性,定位故障点和故障类型是维护工作的重点和难点。在其发生故障时,提取微机变压器保护装置的动作报告及电源侧故障录波进行分析,然后进行不同运行方式下短路电流水平计算分析,进行故障类型和故障点的分析和判断。实践证明上述分析和判断方法,可以准确地定位主变压器故障类型和故障点,提高系统维护水平和效率。 相似文献