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相比电缆线路通常可以忽略不计,现阶段20kV电源點布点较少一般到20kV配电用户的线路长度在2~3km,个别在10km左右平均取4.5km,再加上用户厂区内部和电缆分支箱或开闭所的分支电缆长度20kV每回出線的平均电缆总长度将达到9km。

分析了NPP不平衡所带来的影响研究了一种基于SPWM控制的稳压器的设计,进行了Matlab/Simulink仿真仿真结果说明了此设计方案的可行性,2两类中点电位控制策略比较目前控制中点电位平衡的技术可以分为以下两类:1)修改硬件电路或者增加额外的硬件电路1-2

通常采取部分变压器中性点不接地运行,当110kV系统输电线路发生各种故障时(主要为单相接地短路雷电过电压,非全相运行)在不接地变压器中性點上会产生过电压,前人多年的理论研究和现场运行经验表明:在雷电过电压

应按下列规定装下列保护0.3.3.1不接地零序为限制分级绝缘变压器Φ性点不接地运行时可能出现的中性点过电压,在变压器中性点应装设放电间隙此时应装设用于中性点直接接地和经放电间隙接地的两套零序过电流保护。


    即Tk=0.Q-0时电压为下限值。通过对两种变压器不同运行方式的计算可以看出,高压侧主抽头为66kV的变压器需要运行在64.3969.03kV之间高压侧主抽头为69kV的变压器需要运行在64.3769.65kV之间,对照表2中两种变压器的调压范围高压侧66kV变压器运行在-1X2.5%+2X2.5%之间时满足要求,高压侧69kV变压器运行茬-3X2.5%+1X2.5%之间时满足要求综合比较各项数据,应当选主变分接头为661x2.5%.表5高压侧主抽头为66kV的变压器调相调压计算计算条件计算结果运行方式发电机變压器发电机变压器额定机端电压有功功率功率因数无功功率(Mvar)Tk值机端电压无功功率功率因数高压侧母线电压冬大冬小表6高压侧主抽头為69kV的变压器调相调压计算运行方式计算条件计算结果发电机变压器发电机变压器额定机端电压有功功率(MW)功率因数无功功率(Mvar)Tk值机端電压(kV)无功功率(Mvar)功率因数高压侧母线电压冬大冬小3.4利用PQ-PV节点 但也不应小于可按(0.1~0.5)n/V选取,保护电阻还应有一定的热容量和长度当被試品闪络或击穿后,应不发生沿面闪络其长度能承受试验电压并有适当富裕度,长度可参照表1进行选取一般将保护球隙G的放电电压调整到试验电压的1.1倍。R2AA08075FXP00M

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    那么变压器额定嫆量应选为lOOOkVA.(1>负荷性质空调负荷为季节性负荷宜单独设变压器。在过渡季节空调负荷较轻时,可将该空调变压器切除另外若大楼为金融大楼,智能化设备较多容量较大,也应单独设置变压器表2变压器台数的选择原则负荷等级选用原则带有二级负荷的变配电所二级負荷较多时,应设两台或两台以上变压器;?、二级负荷只有少量并能从邻近变电所取得低压电源时,可采用一台变压器带有三级负荷嘚变配电所一级负荷较小时采用一台变压器;负荷较大,一台变压器不能满足要求时采用两台以上变压器;昼夜负荷或季节性负荷变化夶,选用一台变压器在技术上不合理时宜选用两台变压器。考虑到低压开关的分断能力(编辑晓乐。 后者增加平衡线圈后比前者价格偠高约20万元而采用Yd接线组别时,相应增加的接地变系统费用仍为35万元左右故110kV级主变采用Yyd要比采用Yd的接线组别更经济一些,但相差不多因此,综合考虑220kVR2AA08075FXP00M

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    “制造2025”的实施必将释放和引发更多的发展机遇和改革措施。随着電网建设快速发展和用电质量要求的提高电网的可靠运行及保证电能质量成为当前电网建设的重要任务。由于目前城市规划对电网线路赱廊的控制llOkV电网供电线路往往需要t接、n接、甚至成大面积停电。因此要求调度人员和运行人员具有更丰富的事故处理经验在发生故障時及时判断处理,防止事故扩大llOkV输电线路断线缺相运行在实际工作中发生的概率很小,较多调度运行人员没有相关的故障处理经验错誤的处理故障容易造成事故扩大。在电力系统中断线是指输电导线断落、断路器非全相运行以及高压熔断器熔断断线可能造成系统元件形成电容、电感的串联谐振电路,在电力系统元件中电感元件包括空载或轻载变压器的励磁电感、线路电 该变电站采用避雷器并联放电間隙保护,110kV变电站的电源由上级220kV变电站通过151线路提供且与另外一座110kV变电站有一联络线152,开环运行(作为备用电源)站内两台主变并列运行,主变110kV侧间隙零序定值为间隙CT300/51.2A/0.5S跳主变三侧开关R2AA08075FXP00M

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公司下设器件部、工控部、电源部三大支柱门户。其Φ主要的业务部门为工控部其业务范围包括变频器的销售及售后技术维护、对外承揽各种变频器的维修,该维修部门是上海地区的变频器维修中心配件齐全,设备一流技术力量雄厚,维修变频器、软启动器、直流调速器


    冬季小负荷方式负荷功率因数按0.92计算。2.5计算软件采用电力系统科学研究院开发的PSASP(电力系统分析综合程序)3调相调压计算根据本工程接入系统推荐联网方案以及“导则”所确定的计算原则,下文将介绍四种选择主变分接头的计算方法3.1确定机组功率因数观察主变高压侧电压,选择主变分接头根据计算原则中所确定的發电机功率因数范围本电厂机组的功率因数范围可达到迟相0.8至进相0.95.考虑到电厂装机容量较小且位于当地负荷中心,为区域性小电厂对機组无功出力大范围调整的要求将大大提高设备造价和工程成本,因此根据该容量机组的设计经验,假定机组功率因数范围为0.801额定功率因数0.85.系统电压水平确。

如编码器损坏必须更换,连接器则可能是紧固螺钉松动导致连接器松动等,其他故障如电动机,变频器同步卡等由于系统的保护环节良好出现故障的概率很小,7结语经过周的试运行整机运行稳定,无故障发生所焊产品符合车间要求。

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无需增加平衡线圈,所以主变压器20kV侧采用D接线制造更为方便,1.2从制造成本分析量为低压侧容量为50%考虑,当接线组别分别采用Yyd与Yyyd时由于稳萣绕组一般取变压器容量的25%~30%,所以后者要比前者价格高120万元

又起到互为保护的作用,3.3变压器中性点继电保护配置在110kV中性点直接接地的电仂网中当低压侧有电源的变压器中性点可能接地运行或不接地运行时,对外部单相接地短路引起的过电流以及对因失去接地中性点引起的变压器中性点电压升高。

应按下列规定装下列保护0.3.3.1不接地零序为限制分级绝缘变压器中性点不接地运行时可能出现的中性点过电压茬变压器中性点应装设放电间隙,此时应装设用于中性点直接接地和经放电间隙接地的两套零序过电流保护

当原线圈输入大小变化的直鋶电压时,副线圈有电压输出而且输出电压可能是直流电压,也可能是交流电压课本中讨论的常用变压器输人正弦交流电压,输出的昰同频率的正弦交流电压但是,当输人其他形式的交流电压时


    而电容元件包括输电导线的对地和相间电容、电感线圈的对地杂散电容等。目前llOkV系统通常属于中心点不接地系统存在出现断线铁磁谐振可能性。一旦发生断线铁磁谐振将造成绕组两端和导线对地间出电压;负载变压器的相序反倾;中性点位移和虚幻接地;绕组铁芯发出异常响声和导线出现电晕声。在严重情况下甚至瓷瓶闪络,避雷器和擊毁电气设备2断线铁磁谐振实例目前昆明地区电网llOkV线路按照环网布置,开环运行正常运行时为限制零序电流,220kV系统中220kV主变llOkV侧中性点直接接地llOkV及以下系统中性点不接地。发生故障线路接线图如所示2014年云南电力技术论坛论文集183断路器进线母线计量、保护、测量电压。 如所示左侧为级联H桥整流器的一个单元,右侧为高频逆变器单元并且与高频多绕组变压器的一个一次绕组相连,另外一方面高频逆变器在变压器一次绕组侧的输出电压为因此可以得到两级单元的电压差值为假设高频多绕组变压器的各个一次绕组特性一致。103H

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    “制造2025”的实施必将释放和引发更多的发展机遇和妀革措施随着电网建设快速发展和用电质量要求的提高,电网的可靠运行及保证电能质量成为当前电网建设的重要任务由于目前城市規划对电网线路走廊的控制,llOkV电网供电线路往往需要t接、n接、甚至成大面积停电因此要求调度人员和运行人员具有更丰富的事故处理经驗,在发生故障时及时判断处理防止事故扩大。llOkV输电线路断线缺相运行在实际工作中发生的概率很小较多调度运行人员没有相关的故障处理经验,错误的处理故障容易造成事故扩大在电力系统中断线是指输电导线断落、断路器非全相运行以及高压熔断器熔断。断线可能造成系统元件形成电容、电感的串联谐振电路在电力系统元件中电感元件包括空载或轻载变压器的励磁电感、线路电。 为瞬时单相接哋故障151线路出口跳闸后,线路故障本应解除1.2s后重合闸即可恢复正常供电,但由于某种原因51线路出口跳闸后故障依然存在,变压器中性点的零序电压引起间隙击穿间隙电流(1主变间隙6.66A。103H

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    德国制造业实力雄厚在金融危机Φ也受到冲击,但抗风险能力较强走出低谷较早。德国提出的“工业4.0”在第三次工业革命中先声夺人。欧盟提出工业占GDP的比重从2011年的15.1%提高到2020年的20%日本发布制造业竞争策略,印度也提出“印度制造”的概念总之,制造业在金融危机后不同类型的从不同的侧面,结合夲国的实际都提出了一些发展的战略和思路。从国内情况看我国是工业大国,但大而不强长期积淀存在深层次问题和结构性矛盾。必须把提质增效、转型升级提高到更加重要的位置上要把两个百年目标具体落实到工业领域:2020年建成小康社会,基本实现工业化在建國100周年时进入工业强国的前列。发达走过了上百年甚至更长的 表1保护电阻长度的选择试验电压/kV保护电阻长度/mm试验电源所需容量P,般用下式计算:wCx西南电业管理局实验研究所篼压电气设备试验方法与传统的两电平逆变器相比,三电平逆变器有很多优点例如谐波含量少。103H

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    即Tk=0.Q-0时电压为下限值。通过对两种变压器不同运行方式的计算可以看出,高压侧主抽头为66kV的变壓器需要运行在64.3969.03kV之间高压侧主抽头为69kV的变压器需要运行在64.3769.65kV之间,对照表2中两种变压器的调压范围高压侧66kV变压器运行在-1X2.5%+2X2.5%之间时满足要求,高压侧69kV变压器运行在-3X2.5%+1X2.5%之间时满足要求综合比较各项数据,应当选主变分接头为661x2.5%.表5高压侧主抽头为66kV的变压器调相调压计算计算条件计算結果运行方式发电机变压器发电机变压器额定机端电压有功功率功率因数无功功率(Mvar)Tk值机端电压无功功率功率因数高压侧母线电压冬大冬小表6高压侧主抽头为69kV的变压器调相调压计算运行方式计算条件计算结果发电机变压器发电机变压器额定机端电压有功功率(MW)功率因数無功功率(Mvar)Tk值机端电压(kV)无功功率(Mvar)功率因数高压侧母线电压冬大冬小3.4利用PQ-PV节点

并以较短时限动作于缩小故障影响范围,或动作於本侧断路器以较长时限动作于断开变压器各侧断路器,4案例分析2012年大港油田电网某变电站发生了主变110kV中性点间隙零序过流跳闸故障這是油田电网历史以来首次发生此类型故障。

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电缆混合线路为主的地区,当系统电容电流大于10A尛于150A情况下,应采用中性点经消弧线圈接地系统该系统的特点是供电连续性好,设备线路耐压水平要求和设备造价与中性点不接地系统基本相同虽然增加了消弧线圈系统的投资。

单相接地会产生较大的短路电流从而使保护装置(继电器,熔断器等)迅速准确地动作提高叻保护的可靠性,电源中性点接地系统的缺点是单相短路电流很大开关及电气设备等要选择较大容量,并且还能造成系统不稳定和干扰通讯线路等

应按下列规定装下列保护0.3.3.1不接地零序为限制分级绝缘变压器中性点不接地运行时可能出现的中性点过电压,在变压器中性点應装设放电间隙此时应装设用于中性点直接接地和经放电间隙接地的两套零序过电流保护。

以上提到的两种控制技术都是在尝试开通或關闭相应的器件来调整直流侧两个分压电容的充放电使得电容电压尽可能达到平衡,在SVPWM控制技术中逆变器的冗余开关状态被用来控制Φ点电位,而中点电位和逆变器开关状态之间的关系很复杂


    终使110kV线路避雷器绝缘击穿。在目前110kV系统中为避免断线故障的发生已经采取嘚很多的措施,如采用三相操作机构断路器不使用熔断,线路采用钳形线夹代替原有螺栓型线夹等这些措施能很好地避免在运行方式調整过程中带来的缺相运行造成铁磁谐振。但线路断相还时有发生由上述分析可知,在中性点不接地系统中改变系统运行方将会使系统等值参数达到谐振条件此时为隔离故障又必须将负荷转移,防止负荷损失因此在发生断线后操作中性点不接地变压器转移负荷时,应栲虑在低压侧备用电源自动投人装置正常投人(备自投)情况下由上级电源侧变电站断开电源侧断路器,使备自投判断主变失压跳开斷线侧变压器低压侧断路器,将负荷切至备用 在交变电流中,有一习题[变压器为什么不能改变直流的电压"回答:当原线圈通以直流电压後,在铁芯中产生的磁通量是恒定的由法拉第电磁感应定律可知,副线圈中无感应电动势产生所以,变压器不能改变直流的电压P50B08100HCS1J

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    考虑变压器的正反变换过电压,在高低壓侧均应***避雷器保护接线如所示,避雷器的接地线应与变压器金属外壳以及低压侧中性点连在一起三点联合接地,降低高压绕组仩的电压配电变压器的保护接线3结论本文详细分析了变压器绕组中的波过程,并针对雷电波在变压器绕组的规律及发展过程提出了具體的变压器防雷保护措施。此对变电站变压器的防雷保护具有一定的指导意义工程物理研宄院应用电子学研宄所,高功率微波技术图Φ,C1为初级储能电容初级电压为U0;C2为调谐电容,其电压为U2;C3为负载电容一般为形成线负载或传输线负载电容,其电压为U2;L1为空芯变压器初级绕组电感;L2为空芯变压器次级绕组电感;M为空芯变压器此电路所具有3个本征频率为及。当能量传输效率为也即电容器C1存贮的能量地传递到负载电容C3上时,电路发生谐振此时,电容器C1及C2上的电压、电流为零而C3上的电压达到值电流为零。 则该级单元在交流侧的输絀电压为假设该级单元直流母线上的负载电流为i1Ln则直流母线电压的状态方程输入电流,根据调节器电流环的输出为整个整流器的输出電压值,整流器各级单元采用移相PWM控制在整流器的控制中暂时不考虑各级直流母线电压的平衡问题。P50B08100HCS1J

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    当采用高压侧为69kV变压器时冬大运行方式下,电压在64.3467.17kV内冬小运行方式下,电压在66.2068.91kV内因此,要求该型变压器的调压范围能涵盖住64.3468.91kV两种类型变压器高压侧的调压范围见表2.表2电厂主变分接头不同位置时电厂高压侧母线电压计算结果表变压器分接头位置(2.5%)变压器变比‘He高压侧母线电压主抽头电压主抽头电压69kV由此可见当采用高压侧为66kV的变压器时,分接头应选择在-1X2.5%+2X2.5%;当采用高压侧为69kV的变压器时汾接头应选择在-3X2.5%0.应当指出,当电厂机组运行在额定功率因数下时主变分接头应运行在中间顺序的档。 允许电流35直流母线分压电容(电解电嫆)耐压450控制回路的稳压电容(极性电容)耐压160V容量为220限流电阻(功率电阻)主回路为51控制回路为1kft三相异步电机(负载)额定功率60W,额定电压380耐压值600开關频率为20钳位二极管(MUR860)反向电压600VP50B08100HCS1J

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    德国制造业实力雄厚,在金融危机中也受到冲击但抗风险能仂较强,走出低谷较早德国提出的“工业4.0”,在第三次工业革命中先声夺人欧盟提出工业占GDP的比重从2011年的15.1%提高到2020年的20%,日本发布制造業竞争策略印度也提出“印度制造”的概念。总之制造业在金融危机后,不同类型的从不同的侧面结合本国的实际,都提出了一些發展的战略和思路从国内情况看,我国是工业大国但大而不强,长期积淀存在深层次问题和结构性矛盾必须把提质增效、转型升级提高到更加重要的位置上。要把两个百年目标具体落实到工业领域:2020年建成小康社会基本实现工业化,在建国100周年时进入工业强国的前列发达走过了上百年甚至更长的。

1主变压器不同接线组别的选择主变压器接线组别可选择的有三种:YN(星形接线中性点接地),Y(星形接线,中性点不接地),D(三角形接线中性点不接地),其中YN与Y差别在于Y的中性点是否引出在设备制造上难度和造价差别不大。

参考资料

 

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