电抗

  • 基于限流电抗暂态电压的直流配电网单端量保护
    线路两端配置限流电抗器[4],在直流配电系统线路保护中,可利用限流电抗器故障后电流及电压的特性识别故障线路[5-6]。文献[7]利用故障发生时限流电抗器上的电压作为故障识别条件,但不能识别雷击时限流电抗器电压的快速震荡,容易发生误动作;文献[8]利用复频域建模来计算限流电抗电压,并利用故障时正、负极限流电抗电压积分值的差异性作为保护判据,但保护的理论计算对保护装置的要求较高;文献[9]利用正、负极线路暂态电压Pearson 相关系数在区内、外故障时的差异进

    电力系统及其自动化学报 2022年10期2022-11-01

  • 特高压变压器中性点经小电抗接地及其过电压保护研究
    。采用中性点经小电抗接地的方法,可以将单相短路电流水平限制在安全范围内[1]。变压器中性点经小电抗接地后,需根据中性点绝缘耐受能力选择过电压保护,保护若配置不当会引起变压器跳闸等事故[2]。国内外对500 kV变压器中性点经小电抗接地以限制线路单相短路电流水平[3-4]以及变压器中性点串接小电抗的取值方法[5-7]已有相应的研究,但对1 000 kV变压器相关的研究还较少。除此以外,中性点经小电抗接地后的过电压保护配置也尚待进一步的研究。本研究运用EMTP

    电瓷避雷器 2022年3期2022-07-04

  • 基于PSASP的配电线路继电保护整定研究
    155Ω/km、电抗0.087Ω/km,架空导线电抗0.356Ω/km、忽略电阻影响,等效电阻标幺值0.056236,等效电抗标幺值2.485620;基地线60号杆至104号杆之间线路由5.75km 架空绝缘导线组成,电阻忽略不计,导线电抗0.356Ω/km,等效电抗标幺值1.856690;基地线104号杆至线路末端之间线路由7.05km 架空绝缘导线组成,电阻忽略不计,导线电抗0.356Ω/km,等效电抗标幺值2.276460。3.2 友联线站友联线站外

    电力设备管理 2022年9期2022-06-23

  • 中低频轻载工况下引入虚拟电抗的感应电机变频调速系统稳定控制
    载工况下引入虚拟电抗的感应电机变频调速系统稳定控制易 山1卢子广1袁凯南2吴公平3黄守道3(1. 广西大学电气工程学院 南宁 530004 2. 湖南省电机测试系统工程技术研究中心 长沙 410007 3. 湖南大学电气与信息工程学院 长沙 410082)针对中低频轻载工况下感应电机变频调速系统存在的转速与电流振荡问题,该文提出一种引入虚拟电抗的感应电机变频调速系统/控制方法。首先,建立感应电机变频调速系统的数学模型,在此基础上分析/控制下感应电机变频调速

    电工技术学报 2022年8期2022-04-27

  • PSS2B型电力系统稳定器交轴电抗取值探讨
    PSS参数中摇摆电抗的参数优化是充分发挥PSS的重要条件,这是研究PSS实际应用中必须要重视的问题。1 双输入PSS模型及作用原理IEEE Std 421.5中双输入PSS的模型如图1所示。其中 与P为PSS的2个输入信号,分别对应频率 和电功率。利用隔直滤波环节将输入信号合成加速功率的积分,可使发电机在调整机械功率时通过该环节将加速功率合成为0,消除了机组有功功率快速变化时对无功功率的影响,避免了反调现象的发生。当机组电功率发生波动时,合成的信号可通过相

    广东科技 2021年9期2021-10-09

  • 内置U型永磁电机电抗参数研究
    磁电机的电枢反应电抗是永磁电机设计中的重要参数,它的准确与否关系到电机运行性能和制作成本[1]。永磁电机输出特性与电枢反应电抗有着密切关系,当用永磁电机作为电动机运行时,高凸极率可提高电动机的牵入同步能力、磁阻转矩和过载倍数,同时影响着恒功率调速运行电动机的弱磁扩速能力[2-3]。而当永磁电机作为发电机运行时,较高的凸极率可以降低电机的固有电压调整率[4-5]。因此,电枢反应电抗是永磁发电机设计中的重要参数。文献[6-7]利用保存磁导率计算电机的空载反电动

    微电机 2020年9期2020-12-04

  • 有效限制500kV变电站中压侧母线短路电流的技术措施探讨
    地运行时,中压侧电抗值接近于零。(3)自耦变压器的零序电抗在系统零序网络中为并列关系,因其自身的参数特性及投运数量的不断增加,导致系统零序网络中并列支路增多,系统总零序电抗进一步降低。基于以上原因,该区域电网的短路电流水平不断上升,电网短路点处出现总零序阻抗小于总正序阻抗的几率也越来越大。1.2 限制单相短路电流的措施据以往经验来看,在电网发展的过程中限制单相短路电流的措施主要有以下几种:(1)调整电网结构,限制电网运行方式。(2)更换高阻抗变压器。(3)

    电气技术与经济 2020年4期2020-09-15

  • 低压无功补偿电容柜设计讨论
    补偿回路中串联的电抗器由原来的单一抗涌流电抗器,发展为较普遍的抗谐波电抗器。同时,对应不同的谐波频率,要求配置相适应的电抗率。目前,在无功补偿设计中,除系统中谐波十分严重,需采用有源滤波方案外,多数仍采用投资费用较节省的无源滤波补偿方案。笔者根据近年来工作中的实践体会,谈谈对以上问题的思考。2 现有国标规定由于供电系统中通常会含有一定量的高次谐波,因此在选择无功补偿方案时,首先要考虑如何防止高次谐波给系统安全运行带来的侵害。从以往实践中可知,3次、5次、7

    上海电气技术 2020年1期2020-04-08

  • 叠积式油浸铁芯串联电抗电抗值偏差及控制措施探讨
    章重点阐述了铁芯电抗器中气隙的重要性及电抗值在设计及制造过程中的注意事项,通过参数的经验设计、部件加工的偏差控制、试验的预期调试等方法最终达到电抗值偏差控制的效果。关健词:铁芯电抗器;电抗值;偏差;磁阻中图分类号:TM47         文献标志码:A         文章编号:2095-2945(2020)07-0129-03Abstract: This paper focuses on the importance of the air gap in

    科技创新与应用 2020年7期2020-02-29

  • 低压配电储能变流系统变压器集成滤波电抗特性分析
    积较大的空心滤波电抗器相比,铁心电抗器的尺寸相对较小[17],因此分布式储能系统往往采用铁心电抗器作为滤波电抗器。由于铁心的磁饱和特性,其电感值具有非线性的特征,影响其所组成滤波器的滤波效果,且由于铁心的磁致伸缩效应,其运行噪音也较大[18-20]。在实际运行中还发现,由于储能变流器柜相对封闭,铁心电抗器的温升很大,运行时其铁心实测温度很高,电能损耗非常大。针对设备空间严格受限的储能变流系统,且为克服空心电抗器尺寸大以及铁心电抗器磁饱和效应、电感非线性、运

    分布式能源 2019年4期2019-09-10

  • 100t电弧炉短网阻抗特性分析
    研究了短网系统的电抗参数,简化了电抗特性的分析,但该模型较为复杂;张鹤等人[12-13]研究了电弧炉短网电阻、导电横臂的电抗特性,但尚缺乏对短网系统阻抗特性的全面分析。本文针对100 t电弧炉短网系统,详细分析了各部分的电阻和电抗特性,有助于判断影响短网三相不平衡度的因素,正确选用短网各部分尺寸。1 短网阻抗特性计算分析方法电弧炉短网系统如图1 所示。各部分电阻特性采用式(1)进行计算。图1 电弧炉短网系统式中:R为电阻,Ω;ρ为电阻率,Ω·mm2/m;l

    工业加热 2019年3期2019-07-18

  • 经小电抗接地的220 kV/110 kV变压器小电抗值选取
    0 引言对于经小电抗接地的变压器,不仅小电抗值的选取要符合行业标准,还要综合考虑短路电流大小、零序电流保护、中性点绝缘等级、接线方式等诸多因素[1]。文献[2]指出小电抗值的选取范围在变压器零序阻抗的30%~40%,然而这种选取方式难以同时满足行业标准、限制短路电流大小、零序电流保护准确动作等一系列要求,一旦选取不当,将会给变压器的安全运行带来许多隐患,目前,尚没有相关文献对此进行详细讨论,因此有必要对小电抗值的选取进行深入探讨。在综合考虑各方面因素的基础

    山东电力技术 2019年6期2019-07-04

  • 关联电抗器的谐波抑制与电抗率的选择
    伟,耿文晶关联电抗器的谐波抑制与电抗率的选择臧瑞民1,谢宏伟2,耿文晶11. 国网内蒙古东部电力有限公司电力科学研究院, 内蒙古 呼和浩特 010020 2. 国网内蒙古东部电力有限公司, 内蒙古 呼和浩特 010020谐波的存在将对供电系统造成极大的危害,在电容器回路中串联合适的电抗器成为抑制谐波的有效措施。然而,由于不同的电抗器的电抗率不同,其抑制谐波的作用也千差万别,因此,电路中串联合适电抗率的电抗器是一种非常有效的解决手段。本文为选择合适的电抗

    山东农业大学学报(自然科学版) 2019年3期2019-06-28

  • 带串联电抗器的并联电容器组无功输出的计算分析
    邓小电带串联电抗器的并联电容器组无功输出的计算分析邓小电(浙江诚信人才资源交流服务有限公司,浙江 杭州 310000)为抑制电力系统中3次谐波和5次谐波对电容器产生的危害,串联电抗电抗百分率要求在4.5%~6.0%之间,具体应用效果主要根据并联电容器组无功输出结果确定。对并联电容器中串联电抗器的作用及选择进行分析,进而通过带串联电抗器的并联电容器组无功输出计算,判断串联电抗电抗百分率应选择上限还是下限。带串联电抗器;并联电容器组;无功输出;电抗百分率

    科技与创新 2018年22期2018-12-06

  • 电抗补偿技术的应用
    状态。本文阐述的电抗补偿与电力电容补偿有异曲同工之处。电抗补偿一般应用在交流电动机电容器耐久性试验设备和抑制电源电磁干扰用固定电容器交流耐久性试验中,在试验的电容器样品上增加电抗可以大大地降低电源功率和减少电量的损耗。1 电抗补偿的基本原理a) 电抗器 (L)电抗器也被称为电感器,通常是把导线绕成线圈,以增强线圈内部的磁场。磁场也储存能量,因此电抗器是一种能够储存磁能的部件。其电压与电流的关系为:U=LdI/dt(L为电抗器感量),该公式表明:在某一时刻电

    电子产品可靠性与环境试验 2018年5期2018-11-15

  • 采用电抗子模块分段投切的模块化多电平换流器降电容方法
    形式分段投切桥臂电抗器的降容方案,分析了方案的原理;设计了相应的控制策略;在PSCAD/EMTDC平台下进行仿真实验,验证了方案的有效性,并将其与环流抑制控制方案的作用效果进行了对比。1 MMC子模块电容电压波动分析文献[16]中对子模块电容电压波动的产生机理进行了数学分析,但没有推导二次环流及更高次分量对子模块电压波动的影响。在半桥MMC拓扑中,假定MMC的3个相单元的参数完全相同,每相上、下桥臂参数对称,则可以认为直流电流在3个相单元中平分,交流电流在

    电力系统自动化 2018年19期2018-10-10

  • 500 kV变电站220 kV侧母线短路过电流防范措施分析
    析,提出了串接小电抗限流的防范措施,并分析网架结构对小电抗限流作用的影响,说明了该措施的应用效果,给出了小电抗阻值的选取和变压器中性点绝缘配合的工程指导意见。自耦变压器;中性点接地小电抗;单相短路电流;绝缘配合1 概述近年来,河北省南部电网规模逐步扩大,网架结构联系越发紧密,电源容量迅速增长,短路电流水平增长迅速,而且由于500 kV自耦变压器中性点直接接地,使得部分变电站短路电流已经接近了现有设备的额定遮断容量。短路电流超标制约了网络规划、电源和变电站接

    河北电力技术 2017年6期2018-01-08

  • 怎么计算短路电流
    发电机、变压器、电抗器的电抗,而忽略其电阻;对于架空线和电缆,只有当其电阻大于电抗1/3时才需计入电阻,一般也只计电抗而忽略电阻.3. 短路电流计算公式或计算图表,都以三相短路为计算条件.因为单相短路或二相短路时的短路电流都小于三相短路电流.能够分断三相短路电流的电器,一定能够分断单相短路电流或二相短路电流.3 简化计算法即使设定了一些假设条件,要正确计算短路电流还是十分困难,对于一般用户也没有必要.一些设计手册提供了简化计算的图表.省去了计算的麻烦.用起

    新商务周刊 2017年17期2017-12-24

  • 三相变压器短路电抗在线检测方法研究*
    明,变压器的短路电抗值是由绕组的几何尺寸、空间位置等因素所决定。当变压器绕组发生变形时,其短路电抗值将会发生变化,因此测量短路电抗变化情况是判断变压器绕组是否变形的一种有效方法[5-7]。对变压器短路阻抗的准确测量是十分重要的。目前,基于短路阻抗法的变压器绕组变形试验方法主要有两类,一类是需要将变压器从电网断开,进行空载试验和负载试验,这是离线的;另一类在线监测方法,其数学计算模型针对的是单相双绕组实验变压器[8]。因此,这两类方法都不适用对电网中实际运行

    电测与仪表 2017年17期2017-12-18

  • 电缆为主的10 kV配电网中性点经小电抗接地的可行性研究
    配电网中性点经小电抗接地的可行性研究李晨辉1,李红岩2,赵振华1,张军浩1(1.宁波甬城配电网建设有限公司,浙江 宁波 315000;2.国网浙江宁波市鄞州区供电公司,浙江 宁波 315100)城市配电网中电缆线路的大范围使用,导致10 kV配电系统的电容电流急剧增加,单相接地故障及其引起的相间短路故障也越来越多。近年来,中性点经小电抗接地方式在500 kV,220 kV及110 kV电压等级电网中取得了良好的应用。为了克服现有中压配电网中性点接地方式的问

    浙江电力 2017年11期2017-12-11

  • 谈110kV系统变压器中性点经小电抗接地的优越性
    变压器中性点经小电抗接地的优越性赵联臣,孙海涛(国网山东省电力公司枣庄供电公司,山东枣庄,277000)本文对110kV变压器中中性点在经小电抗接地的具体应用方法进行论述。短路电流;过电压;中性点接地;故障失地0 引言电力系统想要获得安全稳定运行,变压器中性点接地方式的科学选择是重要部分。中性点经小电抗接地相较于传统接地方式,在对短路电流、过电压等方面的影响所具有的突出优势。同时运用实例分析的方式,论证在面对电力故障中中性点经小电抗接地的故障限制方法。变压

    电子测试 2017年20期2017-12-06

  • 变耦电抗式可控串补(TCSCAC)的稳态分析和试验
    50025)变耦电抗式可控串补(TCSCAC)的稳态分析和试验王世蓉1, 李民族2, 王民慧2, 王 武2, 明德刚1(1.贵州理工学院,贵州 贵阳 550003; 2.贵州大学,贵州 贵阳 550025)为掌握了解TCSCAC的正常运行性能,必须对它进行稳态分析。提出了考虑电抗器漏抗后的变耦电抗装置的等效电抗公式,得出了理论电抗特性;以伊―冯500 kV输电系统为应用背景,进行单回输电的功率调节仿真分析,得出了输电系统状态参数及串补装置各组成设备的电流、

    华北电力大学学报(自然科学版) 2017年5期2017-11-09

  • 永磁同步电机交直轴同步电抗参数仿真
    步电机交直轴同步电抗参数仿真陆海斌1,胡粤华2,杨蒙蒙1(1.长安轻型车研发中心,河北 定州 073000;2.金泰德胜电机有限公司,广东 佛山 528308)为了研究永磁体励磁饱和对电机交、直轴同步电抗的影响,从理论上简单阐述直接负载法的原理。运用有限元法对某内置式永磁同步电机负载仿真,通过对交、直轴电流参数解耦扫描,得到交、直轴电流组合下的反电势曲线,对仿真得到的反电势基波幅值及其相位通过后处理分析,形成交、直轴电抗矩阵和其随交、直轴电流变化的曲线,最

    汽车电器 2017年9期2017-09-29

  • 500 kV自耦变压器中性点小电抗接地应用研究
    耦变压器中性点小电抗接地应用研究李晨坤,张磊,呙虎,陈道君,向萌 (国网湖南省电力公司电力科学研究院,湖南长沙410007)限制单相短路电流的相关措施主要有限制变压器中性点直接接地数目、限制或不采用自耦变压器、发变组升压变压器中性点装快速接地开关、Y/Y/△接线自耦变压器三角形绕组侧开口以及变压器中性点经小电阻或小电抗接地等方式。变压器中性点经小电抗接地不仅不受电网运行的限制,还可降低变压器中性点绝缘水平,便于变压器制造。同时还可避免大量更换断路器的繁杂工

    湖南电力 2017年3期2017-07-12

  • 永磁电机电抗参数的计算与试验验证
    有限公司永磁电机电抗参数的计算与试验验证孙昕1周振宝2刘立国21. 沈阳工学院 2. 沈阳远大科技电工有限公司本文应用有限元方法计算永磁电机的直轴、交轴电抗,并采用伏安法对样机的参数进行测试,通过计算数据和试验结果的对比,说明该方法对直轴电抗的计算具有较高的精度。1 概述2 计算方法2.1 直轴电枢反应电抗的计算2.2 交轴电枢反应电抗的计算图1 二维模型下电枢反应磁力线分布图3 试验验证表1 试验值与计算值的对比4 结论

    数码世界 2017年3期2017-03-28

  • 电力变压器零序电抗计算及仿真
    )电力变压器零序电抗计算及仿真刘力强 王春钢(保定天威保变电气股份有限公司,河北 保定 071056)论述了变压器零序电抗与变压器磁路、联接组别、变压器结构等的关系,并给出了不同结构变压器零序电抗的计算方法。零序电抗;短路阻抗;激磁电抗;磁路;联接组别为了保证电力系统和它的各种电气设备的安全运行,必须进行各种不对称故障的分析和计算,通常采用对称分量法把不对称分量分解成对称的正、负序及同向的零序分量进行分析,变压器是电力系统中主要设备之一,因此变压器的零序电

    电气技术 2016年4期2016-11-12

  • 深槽式双笼型异步电动机启动性能改善的机理研究
    应;转子;磁通;电抗1 改善异步电动机启动性能的重要意义电动机是工农业生产中最重要的拖动设备之一。三相异步电动机由于其结构简单、维护方便等优点,被广泛应用于工农业生产和其他生产当中。众所周知,电动机的启动性能是电力拖动系统的一个重要指标。在电动机启动特性中,最主要的是启动电流和启动转矩。一台三相异步电动机如不采取相应措施直接投入电网启动,启动电流会很大,启动瞬间转矩所造成的机械冲击也会影响其本身及其拖动设备的使用寿命,过大的启动电流还会加速电机的绝缘老化。

    电气传动自动化 2016年2期2016-07-07

  • 双频共塔的预调网络设计
    阻抗圆直径为串联电抗元件 X01后,输入阻抗变为 ZB1和 ZB2,阻抗圆直径变为OB1和 OB2。并联电抗元件 X02后,分支点的输入阻抗 ZC1、 ZC2的阻抗圆直径不变,即:根据阻塞网络的视在功率最小值公式,加预调网络后的最小视在功率之和与阻抗圆直径的平方根成正比,与阻抗的电阻分量的平方根成反比。故可通过选择预调网络元件的性质和数值,减少阻抗圆直径和增大阻抗的电阻分量,来达到降低最小视在功率之和的目的,使 OB1< OA1或使 OB2< OA2,使R

    中国传媒科技 2016年12期2016-03-07

  • 500kV自耦变压器中性点小电抗对短路电流的影响
    主变中性点装设小电抗,是目前国内较为通用的降低单相自耦变压器220kV侧单相短路电流的措施,并进行了详细的分析计算。其结果表明:采用该方法后,220kV侧单相短路电流水平降低明显,不会对地区负荷供电可靠性和安全性产生不利影响,能够较快的解决变电站220kV侧单相短路电流水平超标问题,且运行状况良好。【关键词】500kV;自耦变压器;小电抗;短路电流1 内蒙古电网短路电流水平目前,内蒙古电网已形成“两横四纵”的500kV主干网架结构。各盟市供电区域均形成22

    科技视界 2016年3期2016-02-26

  • 无功补偿装置中电抗率选择的理论探讨
    对无功补偿回路的电抗器取值进行探讨。1 对称三相电路合闸过渡过程分析为了避免电容器回路在投切时产生较大的涌流,在并联电容器回路中串联电抗器以降低合闸涌流。引入电抗器元件后,又会产生如下两个问题:(1)整个无功功率补偿回路构成了R、L、C串联电路,当参数选择不合理时,将产生R、L、C串联谐振,危及补偿回路元件的安全;(2)由于电抗器元件的电流不能突变,因此,在投切补偿回路引起的过电压、过电流则更加复杂。三相参数完全对称,且三相断路器同期合闸则是对称三相RLC

    重庆电力高等专科学校学报 2015年1期2015-12-25

  • 应用正序增广网络计算发电厂高压母线短路电流
    路点每相接入附加电抗而发生三相对称短路时的正序电流相等,计算公式如下:式中, X1Σ为短路点的正序综合电抗,为短路点故障前电压。短路点全电流= m(n)×,m(n)为比例系数, m(n)、均与短路类型有关,详见表1。以下结合调度下达某火电厂220kV母线等值阻抗,应用正序增广网络,计算220kV母线三相、两相及单相短路电流。表1 简单不对称短路 m (n)与 取值表1 简单不对称短路 m (n)与 取值短路类型 ()n XΔ ()n m 说明三相短路 0

    电气技术 2015年11期2015-11-18

  • 500kV输电系统电磁暂态研究
    气参数和高压并联电抗器配置方案及中性点小电抗选择。电磁暂态 高压并联电抗器 中性点小电抗1 引言本工程计算采用新版本的电力电子与电磁暂态计算程序(EMTPE),以阜新~鹤乡500kV线路为例对500kV输电线路电磁暂态问题研究以下内容:(1)确定500kV输电线路的电气参数;(2)研究确定高压并联电抗器配置方案及中性点小电抗选择。2 系统条件阜新及赤峰地区电力系统典型运行方式为:白音华电厂2× 600MW机组、大板电厂2×600MW机组满发况,主要线路潮流

    中国科技纵横 2015年6期2015-10-25

  • 一种改进的配电变压器短路电抗在线检测方法
    ,配电变压器短路电抗与绕组健康状态息息相关[4]。同时,配电变压器短路电抗的有效检测,是配电变压器损耗和容量在线检测的基础[5-6]。因此,配电变压器短路电抗在线检测对于绕组故障的早期预防和及时治理、配电变压器损耗和容量在线检测以及提高供电可靠性具有重要意义。传统绕组变形检测方法主要有频率响应法[7]、振动分析法[8]等。频率响应法不易准确判断,对操作人员的专业水平要求较高[9];振动分析法与变压器的运行方式和环境息息相关,缺乏判断标准[10];短路电抗

    电力自动化设备 2015年3期2015-09-17

  • 发电机失步保护的整定计算
    瞬时故障时,线路电抗增加,回路的综合电抗XΣ变大,且根据公式PE=U×EA/XΣ(EA为发电机电动势;U为无穷大系统母线电压; XΣ为包括发电机电抗在内的发电机到无穷大系统母线的总电抗;δ为发电机电动势EA与无穷大系统电压U之间的功率角;PE为功率极限值)可知,功率极限值将变小,功角特性将由图1的曲线1变为曲线2,如图1所示。图1 系统故障时的功角特性曲线在切除线路的瞬间,XΣ增大,发电机由于机械惯性,转速不变,功率角δ不变,由上述公式可知,此时原动机供给

    电力安全技术 2015年2期2015-07-05

  • 220 kV轴向双分裂绕组变压器半穿越阻抗的数值仿真和分析
    ; 场路耦合; 电抗; 有限元中图分类号: TM401.1; TB115.1文献标志码:BAbstract:During the design of axial split winding transformer, it is difficult to calculate the semi-crossing impedance and the error of the calculation using the traditional formula de

    计算机辅助工程 2015年2期2015-05-11

  • 煤矿供电系统无功补偿电容器串联电抗器的选择
    电容器串接一定的电抗器以改变并联电容器与系统阻抗的谐振点以及抑制并联电容器对谐波的放大,同时起到限制合闸涌流的作用。 不过多年来变电所内由于电抗率的不匹配造成电容器的损坏,局部绝缘击穿等问题仍时有发生,一是新安装时测量的误差和后来谐波源的变化;二是运行单位发现一个电容器损坏后,未能及时补充,而是为了三相平衡把另外非故障的那两相各拆除一个,运行一段时间后,坏的更多。 总的来说,电容器组电抗率的准确匹配关系到电网的安全稳定运行,其计算方法也是供电工程技术人员应

    科技视界 2014年24期2014-12-25

  • 大功率短波发射机输出网络的分析
    特性时,经常要把电抗、电阻串联形式转换为等效的电抗、电阻并联形式;或者将电抗、电阻并联的形式转换为等效的电抗、电阻串联形式。图1为两个相互等效的串联和并联的电抗、电阻电路,下面我们将找出这个电路参数之间转换的公式。所谓“等效”就是指在电路的频率等于工作频率ω时,从图AB端看进去的阻抗(或导纳)相等。今令两者的端导纳相等,即其中两边移项得图3图4通过上述分析可知,当 Qe取定后,将串联支路转换为并联支路时,并联支路的等效电阻和等效电抗恒大于串联支路的电阻和电

    中国科技纵横 2014年13期2014-12-12

  • 谐波环境下无功补偿装置串联电抗器的选择
    的无功功率。串联电抗率型无功补偿装置是用于改善线路功率因数的一种常用技术,该技术主要应用于系统谐波电流和谐波电压畸变率不严重,无需要专门设置谐波滤波装置的场合。尽管在一些低压配电系统中,谐波电压和谐波电流畸变率较高,但实际应用中仍大量采用串联电抗率型无功补偿装置,究其原因是低压配电系统系统阻抗值小,设计与制造具有良好滤波效果的无源滤波装置极其困难,并且装置在实际运行中很难保证电容器和电抗器的安全稳定运行条件[1]。为了防止合闸涌流和抑制谐波,串联电抗率型无

    冶金动力 2014年9期2014-12-06

  • 引入虚拟电抗的独立运行微电网改进下垂控制
    前提条件是线路的电抗X 远大于其电阻R,而在低压微电网中线路电阻值通常大于线路电抗值,功率传输P-f和Q-V的对应关系不再存在,逆变型微电源并联运行采用下垂控制将无法实现功率的正确分配。为避免功率控制耦合现象,有些学者提出虚拟同步旋转轴的解耦控制策略[4]。文献[5]提出虚拟有功无功传输控制的方法,利用正交矩阵变换将实际的PQ 值转换为虚拟PQ 值。文献[6]提出可以在逆变电源输出端和负载之间串联一个大的电感或者安装隔离变压器,以保证逆变电源到负荷之间的阻

    电力工程技术 2014年4期2014-11-22

  • 多并联支路型可控电抗器短路电抗对支路电抗和电流的影响
    84年提出磁控式电抗器[1,2]、G. N. Aleksandrov于1995年提出变压器式电抗器[3-5]以来,可控电抗器作为一种电力系统无功平衡和电压控制的重要装置,在独联体、印度、中国等国受到高度重视。作为关于可控电抗器应用研究方面的较早文献,文献[6,7]明确指出在新建的电网中应该广泛使用可控电抗器。之后,可控电抗器的研究和应用在国内外日新月异,得到了长足发展。文献[8-11]从可控电抗器应用的现状、经济性、技术等方面进行了阐述和总结,再次明确了可

    电工技术学报 2014年7期2014-11-15

  • 500 k V自耦变压器中性点经小电抗接地研究
    变压器中性点经小电抗接地研究裴星宇(广东电网有限责任公司珠海供电局,广东珠海 519000)随着电网规模的不断扩大,500 k V变电站降压自耦变压器中性点直接接地方式下,220 k V侧单相短路电流可能超过三相短路电流,甚至超过断路器额定开断电流,威胁电网的安全稳定运行。现主要论述了自耦变压器中性点加装小电抗对220 k V侧单相短路电流限制的原理,结合500 k V国安站中性点加装小电抗工程,对中性点小电抗阻值选择、中性点绝缘电压水平校验进行了分析。自

    机电信息 2014年33期2014-10-10

  • 500 kV自耦变压器中性点经小电抗接地分析
    器的中性点经过小电抗接地进行研究,对限制短路电流的方法进行了梳理,分析了500 kV自耦变压器中性点经小电抗接地的机理,并探讨了中性点和主变入口处的过电压,最终得出相应结论。关键词:500 kV自耦变压器;中性点;接地方式;过电压中图分类号:TM411+.3;TM862+.3 文献标识码:A 文章编号:2095-6835(2014)09-0010-02 在电网中,对500 kV自耦变压器来说,其中性点接地方式的选择是一项系统而复杂的工作,它涉及多个方面的问

    科技与创新 2014年9期2014-08-02

  • 交流输电线路的无功功率特性
    括串联电阻、串联电抗和并联电导、并联电容。输电线路输送功率时,串联电抗上的电流滞后于电压,串联电抗吸收无功功率;并联电容上的电压滞后于电流,并联电容发出无功功率。串联电抗吸收的无功功率与流过输电线路电流的平方成正比,因此串联电抗吸收的无功功率随负荷大小的变化而变化;并联电容发出的无功功率与输电线路的电压的平方成正比,当线路电压维持在标称电压允许的范围内时,并联电容发出的无功功率基本保持恒定。当线路发出的无功功率恰好等于其吸收的无功功率时,此时线路的输送功率

    山东电力技术 2014年1期2014-04-06

  • 并联电容器串抗率的选择方法研究
    大,需要选择一定电抗率的电抗器串联在电容器回路中来抑制谐波。一般情况下,通常选择0.1%~l%电抗率的电抗器串联在电容器回路来抑制电容器装置合闸时产生的涌流问题。因而电抗率的选取应当谨慎,且需要考虑多种因素才可以使谐波放大甚至谐振问题得到很好的抑制和解决。1 并联电容器与谐波的相互影响如图1所示,电流源是系统内主要的谐波源,Ich、Ih和Ish分别是流入电容器、谐波源流出及注入系统内的h次谐波电流。其中Xs是系统的基波感抗,hXs是h次谐波感抗;XC是电容

    机电信息 2014年6期2014-03-06

  • 永磁同步电动机电枢反应电抗计算
    工业机器人等。而电抗是电机的重要电气参数,其大小将影响到电机的运行性能,因此,对电动机的电抗参数进行准确计算具有一定的工程应用价值。根据转子结构的不同,永磁同步电动机分为内置式和表贴式两种,如图1、图2 所示。由于磁路不同,两种电机的电抗计算方法也不同[1-3]。本文以1 kW 表贴式永磁同步电动机和11 kW 内置式永磁同步电动机为例,采用磁路解析法和有限元法分别计算两种结构电机的电枢反应电抗,并对计算结果进行对比分析。1 表贴式永磁同步电动机电枢反应电

    微特电机 2013年9期2013-11-22

  • 50050000 k Vk VVV变电站主变中性点加装小电抗的应用研究
    主变中性点装设小电抗。1 500 kV主变压器采取措施降低220 kV电网短路电流1)增大500 kV变压器的短路阻抗。这一措施对降低500 kV变电站220 kV母线的短路电流有明显效果。但随着变压器短路阻抗的增大,其本身的无功损耗大量增加,对系统的电压水平影响较大,且有一定设计和制造难度。2)用普通三圈变替代自偶变压器[1]。这一措施对降低500 kV变电站220 kV母线的短路电流有一定的效果。但要明显降低短路电流,必须增大普通三圈变的短路阻抗或改变

    江西电力 2013年4期2013-10-11

  • 500kV自耦变单相短路电流的限制效果分析
    中性点进行串接小电抗对于主变220kV母线短路电流的限制效果,以及由中性点经小电抗接地产生的中性点绝缘匹配问题,对小电抗参数提出了指导性建议。1 问题的提出由于江苏电网的密集度日益提高,系统短路容量也随之增长,目前苏北网由于徐连泰降压运行线路形成的220kV联络,苏北五市的500/220kV电磁环网运行,导致苏北地区的500kV变电站的220kV母线短路电流偏高。而且江苏电网的500kV和220kV主变多为自耦变,中性点接地的数目多,考虑到自耦变良好的经济

    电力工程技术 2013年2期2013-07-03

  • 从两起事故看干式空心并联电抗的运行管理*
    负荷不断增加,对电抗器的需求也在相应增长.干式空心电抗器因其机构简单、工艺方便、工作可靠、对维护要求低,特别适合室外安装,在电网获得广泛应用.但是在实际运行中,低压并联电抗器工作情况很恶劣:工作电流大、受冲击频繁等,使得低压并联干式空心电抗器绝缘老化比较快,从而导致干式空心电抗器事故在电网内多次发生.本文由两起事故从运行角度论述干式并联电抗器的运行注意事项和管理注意事项.1 两起事故500 k V含山变电所有2台主变、2回500 k V出线、12回220

    湖州师范学院学报 2013年1期2013-04-12

  • 高次谐波对电抗变换器的影响
    互感器式变换器和电抗互感器,这是电流-电压变换器2种主要形式。相对于辅助电流互感器式变换器,电抗变换器有较为明显的优势:1)由于有较大气隙存在,电抗变换器不易饱和;2)隔直,不需要增加额外的直流滤波回路;3)输出电压和输入电流之间存在78°的转角,该转角正好近视等于线路的阻抗角,因而对线路保护装置的保护算法来说,不需要进行额外的转角计算。在继电保护早期,由于CPU处理速度较慢,利用电抗变换器可以大大减少计算量。随着电子技术以及计算机技术的不断提高,电抗变换

    电网与清洁能源 2012年5期2012-07-26

  • 高凸极率永磁同步发电机电抗参数计算与测试
    3-5]增加交轴电抗,同时尽可能保持直轴电抗不变。电机运行时软磁材料的增磁作用减少电枢反应对电机的影响,从而减小了电压调整率。高凸极率是该电机的显著特点,因此对其电抗参数的计算和测量尤为重要。由于永磁电机中永磁体形状和布置多种多样,转子交轴和直轴磁路复杂,电抗参数值不仅与磁路饱和有关,还与直轴和交轴磁路间的交叉饱和有关,使得永磁同步电机的直轴和交轴电抗参数的测试方法与传统的电励磁的同步电机有很大的差别,不能沿用电励磁电机的试验方法。笔者针对该永磁同步发电机

    黑龙江大学工程学报 2012年1期2012-07-06

  • 电抗加载天线阵的优化设计及性能分析
    汉 430064电抗加载天线阵的优化设计及性能分析李戈阳中国舰船研究设计中心,湖北武汉 430064为优化均匀圆形天线阵的辐射性能,利用矩量法对电抗加载偶极子均匀圆阵的波束形成进行了可行性分析,并设计了粗选与微扰结合的电抗加载值序列优化计算方法,以满足指定方向上波束形成的需求。仿真结果表明,电抗加载天线阵波束形成方法能有效在期望方向上形成具有较高增益与前后比的波束,且对阵半径与电抗加载值的误差具有一定的容错能力。该分析方法与计算结果对电抗加载天线阵的设计与

    中国舰船研究 2011年2期2011-03-05

  • 感应滤波对新型换流变压器换相电抗的影响
    型换流变压器换相电抗的影响尚荣艳1, 彭长青1, 罗隆福2(1.华侨大学信息科学与工程学院,福建厦门 361021;2.湖南大学电气与信息工程学院,湖南长沙 410082)针对感应滤波技术是否影响新型换流变压器换相电抗的问题,简要论述了新型换流变压器感应滤波的基本原理,在此基础上分析了新型换流变压器换相电抗的特征,并建立全新的计算新型换流变压器换相电抗的数学模型和仿真模型。结果表明,采用感应滤波技术后换相电流的基波及各次谐波分量流通回路不完全相同,因此传统

    电机与控制学报 2011年4期2011-02-10

  • 短路电流的简易计算
    较多采用的是标么电抗法和短路功率法,这两种方法较为复杂,对于一般的电气作业人员不容易完全掌握。因此,在此介绍一种短路电流的简易计算方法。2 短路电流的简易计算方法短路电流的简易计算步骤分为4步:①绘制已知的供配电系统的等效电路图,计算短路点前每一个供电元件的相对电抗值;②计算短路点前总的相对电抗值;③计算短路点的短路容量和短路电流;④计算短路冲击电流。2.1 相对电抗值的简易计算(1)系统电抗的简易计算系统的电抗可以将容量为100MVA时电抗约等于1作为基

    电气技术 2010年3期2010-03-19