阻性

  • 直流阻性家电特性测试与分类研究
    流感性负载和直流阻性负载。对于充电宝等直流感性家电,其伏安特性存在明显特征:当端电压小于某阀值时,其电流接近零且基本不变;当端电压超过该阀值时,其电流存在明显跃升,直流感性负载开始工作。针对直流感性家电的这一特征,可将升压过程中电流跃升时的电压作为家电的工作电压,实现适配。对于直流阻性家电,其伏安特性并没有明显特征,如电热毯的伏安特性近似于一条直线。该类家电如何适配是研究通用适配器的一大难点。本文针对常见的直流阻性家电进行了大量的实验测试,记录持续升高直流

    电气传动 2023年1期2023-02-09

  • 基于阻性电流测试的数字型避雷器内部缺陷检测系统设计
    险现象,为此设计阻性电流测试下数字型避雷器内部缺陷检测系统,有效检测数字型避雷器的内部缺陷,提升电网运行的安全性。1 阻性电流测试下数字型避雷器内部缺陷检测系统1.1 系统总体结构阻性电流测试下三相数字型避雷器内部缺陷检测系统主要包含记录器、光电变送器与显示报警装置3个部分。三相数字型避雷器内部缺陷检测系统总体结构如图1所示。图1 三相数字型避雷器内部缺陷检测系统记录器即取样装置,在各组三相数字型避雷器的记录器中安装1个信号采集模块与放电计数器,利用数字化

    微型电脑应用 2022年10期2022-11-09

  • 避雷器泄漏电流检测方法分析与应用
    性)电流和电阻(阻性)电流。MOA等效电路如图1所示。图1 MOA等效电路在正常运行情况下,流过MOA的阻性电流一般为数十微安的微小电流,而容性电流为几百微安以上,阻性电流仅占全电流的5%~20%。而电阻片老化或者受潮越严重,泄漏电流电阻分量增长越快,能够进一步加速MOA劣化[8]。如果MOA发生劣化,将会使正常对地绝缘水平降低,泄漏电流增大,可以发展为MOA击穿损坏甚至爆炸。所以监测运行中MOA的工作情况,正确判断其质量状况非常必要[9]。2 MOA带电

    东北电力技术 2022年4期2022-07-01

  • 220kV 避雷器故障致母差保护动作原因分析及防范
    映[2]。IR:阻性电流,约为10%~20%,对于阀片的初期老化能够灵敏地反映。θ:电压(U)与电流(IX)的相位角,即是IR/Ix的余弦角,一般在80~90°之间。P:有功功率。I1R、I3R、I5R、I7R:基波和3、5、7次谐波阻性电流。对表1数据进行分析,发现B相避雷器的阻性电流IR为0.503mA、Ix全电流为0.929mA,IR占比为54%,远远超过了10%~20%的要求,A相和C相的IR占比分别33.7%,38.7%,都超过要求值,三相的余弦

    科海故事博览 2022年6期2022-03-04

  • 基于容性设备接地电流的金属氧化物避雷器阻性电流现场检测方法
    研究表明,避雷器阻性电流相较于全电流能够更加灵敏反映避雷器早期老化、受潮、劣化和热崩溃[4-7],因而阻性电流的检测尤为关键。现场检测阻性电流使用的方法分为检修电源法、感应板法、PT二次法[8]。检修电源法测试时需接入检修电源箱的电压信号作为相位参考,易受负荷接入、站用变压器角差及系统运行方式等影响,电压信号角度波动较大,影响测试数据连续性和准确度,现场应用较少。感应板法测试时通过感应板的电场感应效应获取避雷器运行电压相位,由于感应板对自身所处高度及角度极

    电瓷避雷器 2022年1期2022-02-26

  • 基于煤矿供电系统接地故障的中电阻选线算法研究
    文提出了一种基于阻性电流变化量的中电阻选线算法,即在系统中性点并联一个大功率电阻,当系统发生接地故障瞬间,将中电阻短时投入,从而有效降低故障线路系统阻抗,增大故障线路零序电流阻性分量。通过对比中电阻投入前后零序电流阻性分量的变化量来准确甄别故障线路。该算法故障特征明显,不受消弧线圈影响,不依赖暂态数据窗信息,能够克服高阻接地时,暂态算法信号微弱,暂态数据窗捕捉困难,选线错误的问题。可以有效提高接地选线的准确率。1 基于阻性电流变化量的中电阻选线原理1.1

    工业仪表与自动化装置 2022年1期2022-02-21

  • 避雷器带电测试有效性分析
    带电测试全电流及阻性电流较为稳定,无增长趋势,试验数据符合《电力设备检修试验规程》(Q/CSG1206007-2017)的要求,该带电试验未能反映避雷器实际状况,故本文对各种避雷器带电测试方法有效性进行了分析,并给出了相关建议。2.事件概况某供电局110kV谟复线线路故障,两侧差动保护动作跳闸,故障选相A相。运行人员到现场检查时发现110kV谟复线A相避雷器有烧伤痕迹。7月17日,停电后现场检查发现:110kV谟复线A相避雷器顶部与底部压力释放口的盖板皆被

    家园·电力与科技 2021年12期2021-12-22

  • 基于粒子群优化算法的金属氧化物避雷器 阻性电流计算方法研究
    在正常运行电压下阻性电流异常增大[5-9]。根据南方电网电力设备预防性试验规程(Q/CSG 114002—2011)的建议,每年雨季之前需对避雷器进行带电测试,根据阻性电流大小判断避雷器健康程度[10-11]。由于MOA泄漏电流全电流中包含容性电流分量与阻性电流分量,且阻性分量只占全电流的10%~20%,因此如何准确提取阻性电流是避雷器带电测试算法的关键[12]。目前应用于氧化锌避雷器带电测试阻性电流提取的技术主要有三次谐波法及容性电流补偿法。文献[13-

    电气技术 2021年11期2021-11-25

  • 用于提高避雷器阻性电流测试电压信号稳定性的专用工具
    000)在避雷器阻性电流测试过程中,时常会有电压量丢失造成测试结论存在极大偏差的现象,经检查通常是由于电压接线夹接触不良造成。测试须要从TV二次空开下端接取电压量,目前是使用鳄鱼夹作为电压接线夹来完成电压量的获取,如图1所示,然而大号鳄鱼夹太过粗大,无法深入空开下端导电部位的孔洞,小号鳄鱼夹偏短,无法完全与空开下端导电部分充分接触,且鳄鱼夹的头部形状无法与空开下端导电部分的十字螺纹相契合,接触面太小,因此在测试过程中会因为接触不良造成电压量丢失导致测试结论

    农村电气化 2021年9期2021-09-13

  • 一起避雷器阻性电流试验分析
    4]。1 MOA阻性电流测量的意义在运行情况下,流过避雷器的主要电流为容性电流,而阻性电流只占很小一部分,约为10%~25%左右。但当内部老化、受潮等绝缘部件受损以及表面严重污秽时,容性电流变化不多,而阻性电流却大大增加,因此通过测量MOA阻性电流的变化,就可以了解氧化锌避雷器的运行状况,及时发现避雷器是否进水受潮以及检测阀片是否老化或劣化等[5]。测试仪器一般通过测量MOA两端电压和流过MOA的电流,得到电压有效值U,电流有效值I和I超前U的相位角Φ。在

    云南电力技术 2021年3期2021-07-22

  • 金属氧化物避雷器性能在线检测研究现状分析
    因素的作用会导致阻性电流及避雷器功率的增加,阀片会逐渐加剧劣化,致使MOA绝缘特性遭到破坏,失去保护作用引起热崩溃,严重时甚至还会发生爆炸,而一旦发生MOA事故,会引起严重后果。为了能够及时发现MOA受潮、老化和其他的隐患,避免因事故造成巨大经济损失,一方面要提高MOA产品可靠性,强化质量管理;同时要对MOA进行有效的性能优劣检测和状态诊断。目前,检测MOA的方式主要有周期性停电预试和在线带电测试和监测等。周期性预防试验一般在停电状态下进行,是电力系统最早

    电力与能源 2020年4期2020-09-04

  • 用于微结构气体探测器的类金刚石碳阻性电极制备研究
    的提升。目前使用阻性电极是抑制打火现象的有效方法之一,常用的阻性电极是通过丝网印刷碳浆料制备,其具有成本低、制备过程快速简单及能在大面积探测器制作中应用等优点,却存在容易被打火放电损坏、面电阻精确度控制难、无法用于精细结构探测器的制作等缺点,因此开发适用于MPGD的新型阻性电极材料非常重要。类金刚石碳(DLC)薄膜是一种由金刚石结构的sp3杂化键和石墨结构的sp2杂化键碳原子相互混杂构成的碳材料,具有优异的机械、光学、电学等性能,已在诸多领域得到广泛应用[

    原子能科学技术 2020年6期2020-06-16

  • 基于下垂控制的低压微网控制策略
    于受线路阻抗中的阻性部分影响,输出效果较差。光伏微网一般通过低压传输线路接入用户侧,线路阻抗的感性很小[10]。若线路阻抗角θ≈0°,此时PCC节点处的功率为:此时,下垂控制方法应改为:虽然阻抗中感性部分所占比例较小,但依然会引起逆变器输出在传输过程中产生不小的偏差。下垂控制方法实际上是通过检测逆变器输出的功率变化来判断负载的需求,而在传输过程中由于线路阻抗的干扰,阻性线路阻抗和感性线路阻抗对下垂控制调节的影响并不相同。本文将线路阻抗等效化为纯阻性和纯感性

    通信电源技术 2020年22期2020-03-27

  • 基于改进谐波分析法的MOA在线监测系统研究
    包括泄漏电流及其阻性电流分量。MOA在正常工作情况下,通过ZnO阀片的泄漏电流由容性电流和阻性电流组成,且以容性电流为主。当发生运行故障时,不仅MOA的泄漏电流会增大,还会造成泄漏电流中的阻性电流分量随着增大[9]。而总泄漏电流中的容性电流取决于氧化锌电阻片材料介电系数及几何尺寸,一般是不随运行时间而变化的。当MOA发生劣化或者老化时,阻性电流会增大,从而造成发热量增大,使得阻性电流再进一步增大,加速MOA的劣化和老化[10-13],这是一种正反馈状态。文

    沈阳工程学院学报(自然科学版) 2019年4期2019-11-06

  • 抗基准电压波动干扰的阻性传感器阵列扫描电路设计*
    49)0 引 言阻性传感器是自身电阻值能够根据外界信息变化而变化的传感器,在很多领域应用广泛。将大量阻性传感器通过共用行线和列线的方式连接在一起组成二维平面结构可以对表面多个点的受力进行测量。阻性传感器阵列可以用来制作机器人皮肤,检测机器人表面的受力状况。共用行线和列线的设计可以极大的减小电路复杂性,但是同时引入了串扰问题[1,2]。为了抑制串扰提高阵列的测量能力,国内外很多学者对阻性传感器阵列的扫描电路展开了相关的研究,Saxena R S等人[3]对阻

    传感器与微系统 2019年8期2019-08-14

  • 氧化锌避雷器带电测量原理
    测试工频泄露电流阻性电流1测试工频参数的必要性绝缘电阻和直流泄露电流需要停电,测试周期较长,而受潮和污秽故障的产生速度快。停电测试周期不能满足。工频条件下阻性电流测量无需停电,测试方便,每年可在雷雨季节前后进行两次测试。2避雷器测试项目绝缘电阻(2500M91000M9)直流泄露参数:包括直流1mA下的电压UIma和75%UImA下的泄露电流(满足GB/T11032-2000,U1mA变化小于5%泄露电流小于50μA)工频泄露参数:可以对避雷器在运行状态下

    电子技术与软件工程 2019年8期2019-07-16

  • 避雷器阻性电流检测测试接线箱的设计
    现是正常电压下的阻性电流增加,严重时可能引起避雷器爆炸,引起大面积停电事故。所以,从总泄漏电流中准确提取其阻性电流,是判断氧化锌避雷器运行状况的关键。1 工作现状避雷器阻性电流测试是一种带电检测手段,检测室需要将接线段子接到避雷器末端。短接避雷器放电计数器在多次避雷器试验中经常出现接头接触不良现象,造成的阻性电流不准确,且接线段子与带电一次主电路距离较近,存在测量人员人身安全隐患。同时,因为目前的测量仪器大都是三相同时测量,需要较多工作人员参与测量。接线过

    通信电源技术 2019年5期2019-06-05

  • 220 kV MOA带电测量相间干扰的研究与分析
    题,泄漏电流中的阻性电流分量不断增大,功耗变大,电阻片运行温度不断升高,发生热崩溃,发展到一定程度后将致使MOA爆炸。因此,监测持续运行电压下MOA的泄漏电流及其阻性分量,是判断MOA运行状态的重要手段。正常情况下,避雷器的泄漏电流主要是容性电流,而阻性电流只占很小一部分。运行中,被试避雷器自身存在的相间干扰,会影响带电测量的结果,使测量结果不能真实反映避雷器的运行状况。因此,准确、有效地分析MOA的相间干扰,可以使得带电监测的结果更能反映真实情况[1-6

    四川电力技术 2019年1期2019-04-01

  • 基于相关系数的避雷器带电检测相对测量法及应用
    流以及全电流中的阻性电流基波变化情况可作为判断避雷器内部是否受潮、金属氧化物阀片是否发生劣化的参考依据[2]。目前,以全电流和阻性电流为依据的避雷器诊断方法基本依靠检测人员的主观判断,将当前电流数值与该设备历史数据或同批次产品数据进行对比,如果发现全电流或阻性电流基波发生明显变化,则认为避雷器存在缺陷[3-5]。上述诊断方法存在一定不足,首先,采用数据对比来判断避雷器运行状态的做法具有较多的主观意识,不够量化;其次,在得到测量结果后,应对避雷器采取何种处理

    电瓷避雷器 2018年5期2018-10-24

  • 一起110 kV氧化锌避雷器泄露电流超标的原因分析
    测试数据中会发现阻性电流和有功损耗增加。导致以上现象的原因有:(1)密封不良或组装过程中进入水分;(2)在运行电压和环境温度作用下,电阻阀片内的水分蒸发到阀片外侧或瓷套管内壁[2]。2 氧化锌避雷器受潮故障实例2017年10月,通过在线监测仪对110 kV线路避雷器进行监测。该线路型号为YH10W5 108/268 W的A相避雷器,结果显示该避雷器运行中的全电流数据偏大。通过对比该避雷器历史带电测试数据发现,该相避雷器全电流较初始值增大14.3%,阻性电流

    通信电源技术 2018年8期2018-10-15

  • 覆雪冻融过程氧化锌避雷器泄漏电流测试分析
    通过对比避雷器的阻性电流和容性电流,来分析覆雪冻融过程避雷器的泄漏电流影响因素。1 实验设置与分析方法1.1 实验设置新疆西部区域某750 kV主变压器66 kV低压侧电抗器的避雷器容易受到当地极端气候的影响,特别是覆雪后冻融过程容易导致避雷器的误动作。该主变66 kV低压侧的系统接线图见图1。图1 系统图Fig.1 System diagram根据系统图,模拟覆雪冻融过程避雷器的电流实验设置见图2,采用试验变压器(型号:YDTW-500/500;厂家:扬

    电瓷避雷器 2018年4期2018-08-20

  • 适用于避雷器阻性电流测量的异构网络应用
    题,从而使MOA阻性电流、全电流增大,MOA内部温度升高等,造成MOA防雷性能变差、热击穿等情况[1-2],因此可以通过对MOA阻性电流的测量来反应MOA运行的状况。目前常用的MOA阻性电流测量方法多是采用有线连接方式,将MOA的泄漏电流和电压互感器的电压,通过传感器采集传送到数据集中处理设备,通过数据处理设备进行计算和分析等工作[3-6]。经多年的现场应用和实验,这种测量方式虽然能够基本满足测量精度等要求,但是由于在现场布设电缆,就会增加了现场测试人员的

    电瓷避雷器 2018年4期2018-08-20

  • 基于Simulink的避雷器在线监测方法研究
    至于泄漏电流中的阻性分量明显增加,内部阀片发热,徒增有功功率,严重的甚至引起热崩溃,造成避雷器爆炸[1-3]。因此避雷器的在线监测技术的发展可以解决因避雷器绝缘老化问题而引起的事故发生。现今避雷器的在线监测方法众多,例如全泄漏电流法、三次谐波法[4]、双“TA”检测法、温度检测法[3]、阻性电流法[6-7]等。虽然全泄漏电流检测法结构简单、操作便利,但是对避雷器老化检测的灵敏度问题始终无法得到改善。三次谐波法监测法虽能够通过阻性电流良好的灵敏度来反应避雷器

    电气开关 2018年5期2018-06-06

  • 基于阻性电流提取的电涌保护器在线监测设计
    泄漏电流中包含着阻性电流与容性电流两种成分。总泄漏电流法虽然能够在一定程度上反应SPD中压敏电阻的整体受潮情况和阀片严重老化等问题,但是由于阻性分量在总泄漏电流中所占比例很小,有可能当阻性电流已经增加很多,但总泄漏电流的变化仍然不大,而阻性电流往往是阀片发热的主要原因,因此该方法的灵敏度不高,采集的数据仅能用于限压型SPD运行状况的初判。为了减少检测时泄漏电流中容性电流的干扰,气象部门在进行SPD的年检时,应考虑将SPD进行拆卸,送到实验室进行离线试验。但

    电瓷避雷器 2018年1期2018-02-08

  • 基于阻性阳极读出方法的气体电子倍增器二维成像性能∗
    读出[11]等.阻性读出是一种传统的读出方法,有一维阻性条、二维阻性平面等[12]多种电极结构.与常用的导体读出电极不同,探测器感应电荷在阻性结构上不会被立刻收集,而是存在一个连续扩散过程,再结合电荷分配法便可实现位置定位.大尺寸单Pad阻性单元结构(如60×60 mm2)现今仍被广泛应用于微通道板探测器[13](micro-channel plates,MCP)和位置灵敏硅探测器[14](position sensitive silicon detect

    物理学报 2017年7期2018-01-16

  • 一起带电测试发现避雷器底座缺陷的案例分析
    的一例线路避雷器阻性电流明显减少的案例,经过结合停电进行试验,找到造成该现象的原因,并首次就避雷器带电测试中阻性电流减少提出看法。避雷器在本体损坏的情况下,如果底座绝缘子发生损坏,泄露电流增大,而避雷器带电测试数值仍符合预防性试验规程,就会造成试验结果误判。建议进行底座绝缘试验与避雷器本体试验。金属氧化锌避雷器;带电测试;阻性电流峰值避雷器是保证电力系统安全运行的重要保护设备之一,主要用于限制由线路传来的雷电过电压或操作引起的内部过电压。在避雷器内部结构中

    电气技术 2017年12期2018-01-03

  • 氧化锌避雷器在线监测技术有效性分析
    的总泄漏电流包含阻性电流(有功分量)和容性电流(无功分量)。正常运行情况下,流过避雷器的主要是容性电流,阻性电流只占很小一部分,约为10%~20%。当阀片老化,避雷器受潮,内部绝缘部件受损以及表面污秽时,容性电流变化不多,而阻性电流大大增加。从而在其电阻阀片上产生热量,随着工作时间的延长,温度的的升高会造成避雷器电阻阀片的老化,从而使阻性电流持续增大恶性循环。一旦系统中有过电压产生,将会使避雷器产生的热量急剧积累无法消散而导致爆炸的危险,从而使避雷器失去保

    电力设备管理 2017年11期2017-12-23

  • 基于优化的时滞叠加法提取谐波电压下MOA阻性泄漏电流
    谐波电压下MOA阻性泄漏电流于忠江1,2,杨仲江1,2,王梧熠1,2,窦志鹏1,2(1.南京信息工程大学中国气象局气溶胶与云降水重点开放实验室,南京210044;2.南京信息工程大学大气物理学院,南京210044)目前金属氧化物避雷器(MOA)的主要监测技术是基于阻性泄漏电流谐波分析,因此从总泄漏电流中提取阻性电流成分至关重要。针对时滞叠加法只能在纯正弦波电压下提取阻性电流成分的缺陷,本文对时滞叠加法进行了优化,使其能够在谐波电压下准确提取MOA阻性泄漏电

    电瓷避雷器 2017年6期2017-12-20

  • 一种避雷器阻性电流趋势分析和故障预警方法
    00)一种避雷器阻性电流趋势分析和故障预警方法周水斌1,梁武民1,雍明超1,郑 浩2,曾国辉1,毛丽娜1,牧继清1(1.许继电气股份有限公司,河南 许昌,461000;2.国网安徽省电力公司,合肥,230000)针对避雷器阻性电流测量数据易受环境影响,并造成避雷器在线监测装置误告警的问题,提出一种克服环境影响的避雷器故障预警方法。通过对已运行避雷器在线监测历史数据分析,提出对阻性电流日最小值进行最小二乘拟合,实现避雷器阻性电流的趋势分析,然后对拟合值及避雷

    电瓷避雷器 2017年2期2017-12-20

  • 外部因素对金属氧化物避雷器特征参量的影响研究
    性变化,而避雷器阻性电流基波和阻性电流三次谐波则呈指数变化趋势。本文的研究结果可为超特高压金属氧化物避雷器的现场交接试验和带电检测试验提出了切实可行的意见和建议,也为避雷器带电检测故障判据的修订提供了依据。金属氧化物避雷器;特征参量;温度;污秽度;荷电率;带电检测0 引言无间隙金属氧化物避雷器(MOA)是电力系统设备的重要保护防线,其运行状态的好坏直接影响保护效果和运行可靠性。带电检测是检验MOA运行状态的重要手段。然而,随着MOA制造技术的改进、电阻片配

    电瓷避雷器 2017年6期2017-12-20

  • 基于温度补偿的金属氧化物避雷器带电检测技术研究
    ℃上升到46℃,阻性初值差变化超过45%;最后通过拟合测试数据,提出了基于温度补偿的金属氧化物避雷器带电测试方法,明显提高了现场检测准确性。金属氧化避雷器;带电检测;测试平台;温度校正0 引言金属氧化物避雷器(metal oxide arrester)以其优异的非线性、大通流能力成为电力系统过电压保护的主要装置[1-2]。工频下金属氧化物避雷器可以等效为电容和非线性电阻的并联,避雷器运行工况下的持续电流由阻性分量和容性分量两部分组成[3-4]。文献[4]指

    电瓷避雷器 2017年1期2017-12-18

  • 基于电容电桥法的避雷器泄漏电流分析方法研究
    分析。结果表明,阻性三次谐波分量占阻性分量的1/4,约在全泄漏电流中占2.5%~5%。因此通过测量阻性三次谐波分量即全泄漏电流的大小可以对阻性分量进行预估。这为今后避雷器泄漏电流的在线监测提供了依据。避雷器;泄漏电流;阻性分量金属氧化物避雷器作为系统电气设备过电压的保护装置,其内部的氧化锌阀片在长期高电场的作用下会因老化而失效。因此,确保金属氧化物避雷器可靠运行具有重要意义。研究表明,随着运行时间的增加,避雷器阀片逐渐老化,其等值电阻也随之减少,此时流过避

    电力与能源 2017年4期2017-09-16

  • 椭圆形截面穿孔管阻性消声器的声学特性研究
    椭圆形截面穿孔管阻性消声器的声学特性研究汪家龙(华南理工大学,广州 510641)应用三维有限元法计算了椭圆形截面阻性消声器的传递损失。三维有限元计算结果与试验结果吻合良好,验证了三维有限元法预测阻性消声器声学性能的正确性。分析了偏心率、吸声材料流阻率、穿孔率、隔板位置以及穿孔管偏置距离对阻性消声器声学性能的影响。结果表明,增大流阻率和穿孔率均可改善中高频消声性能,偏心率、隔板位置和穿孔管偏置距离对声学性能的影响均与频率有关。1 前言阻性消声器由于能有效降

    汽车技术 2017年6期2017-07-12

  • 金属氧化物避雷器交流幅频特性的实验研究
    将响应电流分解为阻性部分和容性部分。通过对金属氧化物避雷器阀片在不同幅值、不同频率正弦激励电压下交流响应的实际测量,得到不同幅值与频率下激励电压和响应电流的时域波形并对其分析,获得不同激励电压幅值下响应电流、阻性电流有效随随频率变化的曲线以及不同频率下电流密度和电位移与电场强度关系曲线,并且对不同频率下电流密度和电位移与电场强度关系曲线进行了归一化处理分析其非线性程度,探究了交流正弦电压激励下不同幅值、频率对金属氧化物避雷器介电性能的影响。关键词:金属氧化

    哈尔滨理工大学学报 2017年1期2017-04-08

  • 基于多元线性回归的阻性和容性电流分解
    于多元线性回归的阻性和容性电流分解韩永森, 李忠华, 郑欢, 郭文敏(哈尔滨理工大学 教育部工程电介质及其应用技术重点实验室,黑龙江 哈尔滨 150080)为了研究交流电压作用下非线性半导体器件和非线性绝缘电介质的绝缘状态和介电性能,提出一种阻性和容性电流分解算法。以非线性电阻和非线性电容构成的并联等效电路为研究对象,推导响应电流关于激励电压的非线性方程。通过坐标变换,将其转化成多元线性方程。利用多元线性回归方法,获得等效电路参数且实现了阻性和容性电流的分

    电机与控制学报 2016年11期2016-12-07

  • 应用于MOA三次谐波提取的带通滤波器设计
    目前常用的MOA阻性泄漏电流提取方法。根据DL/T 987—2005标准所推荐避雷器泄漏电流标准波形,设计了窄带通滤波器,实现MOA阻性三次谐波电流的提取。测量结果表明,该电路可实现对MOA泄漏电流的三次谐波滤波,误差接近1%满足工程需要,因此论文设计的滤波电路可用于MOA泄漏电流的提取技术中。MOA;阻性电流;三次谐波电流;带通滤波电路MOA主要用于限制由线路传来的雷电过电压或有操作引起的内部过电压,是保证电力系统安全运行的重要设备之一[1]。在MOA长

    电气技术 2016年5期2016-11-17

  • 以中相电压过零点为时间基点的氧化锌避雷器阻性电流提取方法
    点的氧化锌避雷器阻性电流提取方法魏新劳 郑文雷(哈尔滨理工大学电气与电子工程学院 哈尔滨 150080)氧化锌避雷器是电力系统限制过电压的重要保护设备,通常采用在线监测阻性泄漏电流的方法对其运行状况进行判断。结合目前各阻性泄漏电流提取方法的优点,以B相电压过零点为时间参考点的泄漏电流谐波分析法为基础,提出了一种新型阻性泄漏电流的提取方法,并给出了该方法的数学模型。通过仿真计算证明,该方法不仅能够有效地消除电网谐波电压与相间耦合电容的干扰,避免因某相避雷器故

    电工技术学报 2016年20期2016-11-17

  • 基于实际相角法的避雷器现场带电测试应用
    雷器的泄漏电流及阻性分量测试,成功发现了一起避雷器缺陷,用实例说明无需设备停电也可准确发现设备缺陷的效果,进一步验证了使用避雷器带电测试取代原有的停电预防性试验的可行性。金属氧化物避雷器;避雷器带电测试;泄漏电流;阻性分量金属氧化锌避雷器(MOA)具有高能量吸收力、保护性能稳定、残压低等优点,能够很好地限制雷电过电压或操作过电压。由于没有放电间隙,氧化锌电阻片要长期承受运行电压的作用,且各串联电阻片中不断有泄漏电流流过。如果 MOA在运行中发生劣化,泄漏电

    电气技术 2016年3期2016-10-14

  • 基于阻性下垂的逆变器无线并联均流控制
    10027)基于阻性下垂的逆变器无线并联均流控制林燎源 林 钊 刘 伟 马 皓(浙江大学电气工程学院 杭州 310027)通过电压、电流双闭环控制参数的设计将逆变器输出阻抗调整为阻性,提出一种改进的基于阻性输出阻抗的功率下垂策略,加入自适应虚拟电阻以调节逆变器等效输出阻抗,改善有功功率调节,削弱有功功率均分同输出电压幅值的强耦合,在并联单元输出电压幅值由于不可控因素造成一定程度差异时也能实现较好的功率均分。引入电压参考前馈,用于补偿瞬时值电压环未引入积分环

    电工技术学报 2016年8期2016-10-11

  • 对金属氧化物避雷器带电检测诊断的探析
    MOA的电流包含阻性电流和容性电流。在正常情况下流过避雷器的主要为容性电流,阻性电流相对较小,仅占很小一部分约为10%~20%,但是,当MOA老化或者阀片受潮后,导致可变电阻阻值下降,阻性电流增大。由于MOA阀片的非线性,阻性电流的变化为非线性,因此MOA运行参数可简化等效为一个可变电阻和一个不变电容的并联电路,如图1所示。图1 MOA等效电路及电流矢量当运行中的MOA受潮或劣化时,等效电容C或电阻R发生变化,从而使得阻性电流IR增大,全电流IX、容性电流

    科技视界 2015年26期2015-06-16

  • EAST阻性换热器多物理场耦合模拟计算
    31)EAST阻性换热器多物理场耦合模拟计算邓 威,奚维斌(中国科学院 等离子体物理研究所,安徽 合肥 230031)阻性换热器是EAST高温超导(HTS)电流引线的重要组成部分,目前有三头螺旋翅片和叠片两种结构形式,为了比较这两种阻性换热器的优劣,对它们的热工水力性能进行了多物理场耦合模拟计算,计算结果表明:两种阻性换热器在换热性能方面基本相当,均可满足快速换热的要求,但叠片换热器的流动阻力远小于三头螺旋翅片换热器的。实际运行过程中,三头螺旋翅片换热器

    原子能科学技术 2015年7期2015-05-04

  • 带电检测发现金属氧化物避雷器阻性电流异常的案例分析
    金属氧化物避雷器阻性电流异常的案例分析刘安文,许甜田,张少成(国网浙江省电力公司绍兴供电公司,浙江绍兴312000)从金属氧化物避雷器带电检测的方法和原理出发,分析了阻性电流带电检测对避雷器进行故障诊断的有效性。结合利用带电检测手段发现的设备故障案例,通过停电试验和解体分析证实了避雷器故障的原因是密封不良造成氧化锌阀片进水受潮。验证了带电检测在避雷器绝缘诊断中的有效性,同时提出了避雷器状态检测应注意的问题。带电检测;金属氧化物避雷器;状态检修;阻性电流MO

    浙江电力 2015年6期2015-04-13

  • 依据运行中持续电流变化判断MOA受潮劣化的不确定性
    000)全电流、阻性电流检测不仅可以发现MOA(金属氧化物避雷器)受潮缺陷,还可以分析电阻片的老化[1]。若MOA 阀片受潮或老化,运行持续电流中的阻性电流将增大。准确地检测运行中的持续电流,对于分析MOA 的状态十分有效[1]。下面以3个带电检测运行实例,分析MOA 运行中持续电流受结构、元件绝缘性能、阀片劣化同期性等影响因素,指出只依据运行中持续电流变化判断MOA 是否进水受潮、阀片老化有一定的不确定性。1 MOA 受潮劣化案例1.1 TD变220 k

    吉林电力 2014年4期2014-11-28

  • 关于避雷器带电测试技术探讨
    避雷器的全电流中阻性电流和边相的阻性电流,可以清晰准确的分析出避雷器的运行状况,为状态检修工作提供最直观的数据以供判断。目前我辖区共有20多所变电站,每年在雷雨来临之前,应将110kV、35kV及10kV避雷器全部进行测试,以前对避雷器传统的检修方式为停电检修,工作量大,停电面积大,有的设备无法停电就造成了避雷器漏试,有相当一部分的避雷器仍是性能良好的,一拆一装,增加了作业人员的工作量,同时造成了人力及物力不必要的浪费。2 避雷器带电测方法近年来,公司就开

    山东工业技术 2014年18期2014-04-29

  • 补偿法带电测量MOAMOAOA阻性电流方法的改进
    。实现了对MOA阻性电流等交流参数的带电测试目的,能够准确测量MOA的泄漏电流、阻性电流值,进而实时掌握、判断变电站MOA设备的运行情况,在出现事故之前及时给出相关预警信息。不仅保障了变电站的安全运行,也给检修工作带来的一定的经济效益。经过多次现场试验,这种试验方法能有效分离出阻性电流、容性电流及功率损耗。通过这种技术革新的试验方法有效地保证了电力系统安全运行的可靠性。1 MOA阻性电流测量原理根据MOA等效特性电路可知,流经MOA的总电流由阻性分量和容性

    江西电力 2014年4期2014-03-28

  • 氧化锌避雷器在线检测数据分析
    越严重,泄漏电流阻性分量增长越快,加速 MOA的劣化。如果MOA在动作负载下发生劣化,将会使正常对地绝缘水平降低,泄漏电流增大,直至发展成为MOA的击穿损坏甚至爆炸。所以监测运行中MOA的工作情况,正确判断其质量状况是非常必要的。MOA的质量如果存在问题,那么通过MOA电阻片的泄漏电流将逐渐增大,可以把测量MOA的泄漏电流作为监测MOA质量状况的一种重要手段。2 数据分析探讨这里主要探讨通过利用TV二次法测量运行中的MOA阻性电流数据来判断MOA质量状况的

    云南电力技术 2014年3期2014-03-17

  • 氧化锌避雷器带电测试干扰浅析
    确测量泄漏电流的阻性分量在干扰条件下无法实现,通过对历次数据的纵向比较确定阻性电流的增量尤为重要。避雷器;带电测试;阻性电流1 前言规程要求,35kV及以上避雷器,在运行一年后每年雷雨季节前均需开展运行电压下交流泄露带电测试[1],在现场工作开展中,由于避雷器各相间干扰及站内带电设备的影响,使得带电测试无法准确反映泄露电流的阻性分量,从而不能真正反映避雷器的性能状态。通过测量泄漏电流的阻性分量对避雷器阀片的初期老化、受潮反映比较灵敏,当避雷器内部受潮时,瓷

    云南电力技术 2014年2期2014-03-16

  • 避雷器阻性电流测试自动边补为负值的原因分析
    1 氧化锌避雷器阻性电流测试原理1.1 阻性电流测试的意义在正常运行时,通过氧化锌避雷器的泄漏电流主要有阻性电流和容性电流。其中,阻性电流占很小一部分(大约10%~20%)。但是当氧化锌避雷器存在受潮、劣化、内部元件损坏等问题时,总的泄漏电流变化不大,但是阻性电流却会明显增加。因此,检测氧化锌避雷器的阻性电流是判断其状态是否良好的重要手段[1-2]。1.2 相间干扰产生的原理图1 相间干扰示意图当前比较先进的氧化锌避雷器泄漏电流测试仪(济南泛华、苏州海沃等

    河北水利电力学院学报 2014年4期2014-03-13

  • 电网高压避雷器安全问题探讨
    在的安全隐患,对阻性泄漏电流进行了风险辨识,提出了改善现有泄漏电流检测方法、集中自动在线监视等措施,促进了电网、变电站以及高压用电场所安全、可靠和经济运行。高压避雷器;阻性电流检测;泄漏电流0 引言随着智能电网的不断发展,电网安全问题就显得尤为重要。氧化锌避雷器是保护电网设备免受过电压侵害的一种保护设备。由于氧化锌避雷器优越的非线性特性(伏安特性)和良好的通流能力,现已广泛使用于电网和变电站,然而随着氧化锌避雷器的大量使用,因避雷器本身发生事故而导致被保护

    山西电力 2014年3期2014-03-02

  • MOA避雷器带电测试干扰的消除
    带电测试,检查其阻性电流IR和全电流IX的试验数据是否合格,对电气设备和电网的安全运行是否有影响。由此可见,合格健康的MOA不仅降低了设备成本,为生产企业带来了巨大的经济效益,在电力系统保护安全运行方面也起着至关重要的作用。1.MOA工作原理在系统运行电压作用下,MOA长期有工作电流通过。MOA等效电路如图1所示。图1 MOA等值电路 图 MOA电压电流向量图图中U为系统电压,R表示氧化锌非线性电阻,C表示晶界电容。从图中可看出,流过MOA的总泄漏电流可分

    铜陵学院学报 2013年5期2013-11-29

  • 金属氧化物避雷器带电测试方法浅析
    生受潮、老化等,阻性电流在一定程度上可以反映氧化锌避雷器的运行状态,因此需要定期对其泄漏电流等参数进行测试,以保证其正常状态运行。国网公司的十八项反措也明确提出每年雷雨季节前后要对避雷器进行带电检测泄漏电流试验,足以说明其测试的重要性。1 测试原理运行中的氧化锌避雷器在交流电压的作用下,流经的泄漏电流有两种:阻性电流和容性电流。其中阻性电流只占很小的一部分。但当避雷器出现老化、受潮、绝缘下降以及表面污秽等情况时,容性电流变化不大,阻性电流会大大增加。所以带

    山东工业技术 2013年11期2013-08-16

  • 消除MOA阻性泄漏电流提取过程中相间杂散电容干扰问题研究
    00)消除MOA阻性泄漏电流提取过程中相间杂散电容干扰问题研究周广平(湖南省电力公司邵阳新邵电力局,湖南 新邵 422900)介绍了MOA的工作原理以及等效电路,分析了相间杂散电容干扰问题由来,并根据MOA泄漏电流的特点提出了一种消除相间杂散电容干扰的方法,并对该方法进行了仿真,仿真结果表明,该方法能有效消除相间杂散电容干扰,并与目前现有的方法相比具有明显的优势。避雷器;泄漏电流;相间杂散电容;阻性分量1 引言金属氧化物避雷器(MOA)主要用于限制由操作过

    电气开关 2013年4期2013-04-27

  • 氧化锌避雷器带电测试方法应用分析
    法(包括全电流及阻性电流),检测方式有停电试验、在线监测和带电测试。停电试验是精度最高的测试方式,但较大地影响了系统的运行方式及供电可靠性,因此试验周期较长。在线监测无需停电就可实现对检测设备的状态,但目前只是在放电计数器内加装了简单的泄漏电流表,精度及灵敏度难以达到要求[2]。介于停电试验与在线监测之间,带电测试兼有前两者的优点,并克服了前两者的缺点,在不停电方式下,即可检测MOA的全电流、阻性电流,且检测精度较高。因此对MOA进行带电测试是非常有必要的

    电力工程技术 2013年2期2013-04-12

  • 110KV氧化锌避雷器带电试验及其精度研究
    下交流泄漏电流和阻性分量的测量(无功分量和有功分量)这3项,其中前2项测量是必须在停电的情况下进行的,而第3项则是带电测量。目前MOA带电测试方法主要有3种2.1 二次法。这是目前精确度最高的测试方法,其方法是利用PT二次电压做为参考对阻性电流进行测量。把试验设备的电流回路并联于MOA计数器的两端,就可以得到MOA的泄漏电流。再把试验设备的电压回路并接于母线PT二次电压端子,能得到母线电压相位。最后再经过傅里叶变换,便可获得基波以及各种谐波的阻性电流值、总

    中国新技术新产品 2012年15期2012-12-28

  • 消声窗的研制
    种主要的类型,即阻性消声器、抗性消声器、阻抗复合式消声器、微穿孔板消声器、小孔消声器和有源消声器。阻性消声器主要是利用多孔吸声材料来降低噪声的。把吸声材料固定在气流通道的内壁上或按照一定方式在管道中排列,就构成了阻性消声器。当声波进入阻性消声器时,一部分声能在多孔材料的孔隙中摩擦而转化成热能耗散掉,使通过消声器的声波减弱。阻性消声器就好象电学上的纯电阻电路,吸声材料类似于电阻。因此,人们就把这种消声器称为阻性消声器。阻性消声器对中高频消声效果好、对低频消声

    科技创新与品牌 2012年8期2012-04-27

  • MOA在线监测技术的现状及发展
    雷器;在线监测;阻性电流引言氧化锌避雷器(MOA)因非线性特性好、通流能力大、无串联间隙、体积小、重量轻等优点而逐步取代传统的SiC避雷器,广泛应用于3~500k V电网中,成为重要的过电压保护设备,目前已经投运或准备投运的变电站几乎都采用MOA来保护电气设备。但是,MOA由于没有串联间隙,长期受到正常工作电压、各种内部过电压和雷电过电压以及外界环境因素的影响,会逐渐老化或劣化,如果不被加以重视将会损坏甚至爆炸,使其他电气设备失去过电压保护装置,危及电力系

    中国科技信息 2011年10期2011-10-26

  • 基于GPS同步的金属氧化锌避雷器阻性电流和功率损耗检测系统
    10%~20%的阻性电流的增加是引起 MOA劣化的主要因素,所以从总泄漏电流中准确提取其阻性电流是判断MOA运行状况的重要方法[1]。2 已有在线测量MOA泄漏电流方法目前对氧化锌避雷器在线监测的主要方法有全电流法、瞬时法、泄漏电流的谐波分析法、谐波补偿法和测温法等[2]。2.1 全电流法全电流的测量通常利用串联在 MOA接地线上安装的毫安表实现,它给出了整流后的泄漏电流的平均值或者峰值。常规MOA等效电路,如图1所示。全电流由等效电容电流IC,电阻电流I

    电气技术 2011年1期2011-08-18

  • 绝缘状态在线监测系统在电厂的应用
    系统电压对MOA阻性电流的影响阻性电流是判断MOA内部绝缘状况的重要参数,也是在线监测的重点项目。正常条件下,阻性电流异常增大可能是因MOA内部受潮或阀片老化引起。图2为天气状况变化相对较小时,系统电压起伏对MOA阻性电流产生的影响。当系统电压波动明显时,会引起阻性电流相应变化,但电压并不是引起阻性电流变化的唯一原因。图3所示曲线分别为110 kV正母避雷器阻性电流Ir1、220 kV正母一段避雷器的阻性电流Ir2、污秽电流I和环境湿度。由图3可知:环境湿

    电力建设 2010年7期2010-06-07