一种干式空心电抗器计算单的快速核算方法

来源 :2017输变电年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:seelo1332
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通过对大量计算单的核算,提出一种利用计算电感的方法,快速对给定的空心电抗器各参数进行核算,能够准确地判断参数是否满足要求;并对温升核算给出计算公式,以满足空心电抗器设计需要.
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通过对放电线圈故障案例的全面梳理,得知放电线圈二次短路的突发性与群发性,以及缺乏保护的危害性,应予高度关注,研讨采取必要的预防与保护措施十分必要.本文提出的见解和建议,企求为今后专题探讨有所启迪.
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滤波器组作为换流站的无功补偿设备,在电网的安全运行中起非常重要的作用.目前滤波器组用断路器在实际运行过程中因重燃等原因导致的故障时有发生,本文针对一起滤波器组用断路器反复重燃导致电容器组放电的故障,通过故障录波、仿真等手段,分析冲击电流对电容器组不平衡电流的影响,并提出了预防电容器组放电的相关建议.
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将具备自愈能力的金属化膜电容器应用于电力系统中,能够减少事故的发生,提高安全可靠性.在此基础上,需要克服的困难主要是自愈失败导致的元件彻底击穿和自愈过程的金属层蒸发造成的电容量损失.这两者与金属化膜的自愈特性有着极大的关联.相对于直流电压条件下运行的脉冲电容器,交流电压条件下运行的电力电容器具备较高的运行温度,因此有必要对金属化膜在不同温度下的自愈特性进行研究.搭建自愈特性测试平台,在金属化膜上施
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由于电容器组主接线的确定直接关系到设备的选型、继电保护方式的选择及诸多设计原则的实施等,所以在此次高压并联电容器装置方案确定的过程中,依据现行的国家和行业标准、设计规范等就集中接线方案及设备选型的可靠性和运行维护能否满足要求等方面作了详细的论证,最终形成了完善的装置设计方案.为了交流大容量、高电压补偿装置的设计和运行经验,本文就66kV、120Mvar的电容器组主接线的方案选择及一些设计原则谈下自
针对传统500kV变电站低端无功补偿装置容量仅靠经验判断没有系统的计算方法,本文分析比较了确定500kV变电站低端补偿容量的综合配置方法.在分析了江苏500kV电网的无功流动情况以及现有无功补偿配置概况的基础上,分别从无功就地补偿以及分层分区平衡的角度、500kV变电站加装无功补偿装置的原因、配合500kV变电站母线电压运行在合理范围内的极限补偿容量三个不同角度提出了500kV变电站的无功补偿配置
金属化膜电容器的自愈性虽能在发生局部击穿时自动恢复绝缘,但持续性放电引发自愈失败仍能导致灾难性故障的发生.为探其自愈失败过程,对电容器元件施加较高直流电压,通过并联电容间接测量击穿点处的电压和电流,分析自愈失败时的发展过程,推导其击穿点的阻抗特性.试验结果表明:自愈失败是以一个较大的自愈过程为先导,在元件彻底击穿之前,会有持续时间为几毫秒的频繁自愈过程,这些自愈电流的峰值随电压的减小而下降;在元件
通常因为电抗器使用的地域不同、气候环境条件有差异、用户对绝缘材料耐热等级的要求不一样,造成设计时温升限值的选取有所调整,而温升限值的变化又对电抗器重量影响最大,加之客户往往对电抗器外形又有所限制,因此本文利用公式推导,得出电抗器温升与线重的定量关系.希望此结论对空心电抗器的设计及成本核算有所帮助,并通过合理选择适合的耐热等级材料及其温升值,获得最经济的设计结果.