更新日期: 2025-06-15

高阻抗變壓器相間短路后備保護(hù)靈敏度的提高

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高阻抗變壓器相間短路后備保護(hù)靈敏度的提高 4.8

高阻抗變壓器的整定計(jì)算中,高阻抗變壓器的相間短路后備保護(hù)配置的復(fù)壓過(guò)流保護(hù)和阻抗保護(hù)的靈敏度往往不能滿足要求。根據(jù)一個(gè)工程中的整定計(jì)算實(shí)例對(duì)不完全差動(dòng)保護(hù)的原理、不完全差動(dòng)保護(hù)比率特性曲線、動(dòng)作電流和制動(dòng)電流的計(jì)算方法、動(dòng)作判據(jù)、整定計(jì)算、變壓器三側(cè)繞組容量比為100/100/50時(shí)的靈敏度校驗(yàn),以及單變和雙變并列運(yùn)行時(shí)的靈敏度、動(dòng)作時(shí)限進(jìn)行了研究。研究結(jié)果表明,配置不完全差動(dòng)保護(hù)可以有效的提高靈敏度,并且其原理簡(jiǎn)單易于實(shí)現(xiàn),并指出不完全差動(dòng)保護(hù)應(yīng)用于大電流接地系統(tǒng)中時(shí),防止區(qū)外故障時(shí)保護(hù)誤動(dòng)作的方法。

提高高阻抗變壓器相間短路后備保護(hù)靈敏度的方案 提高高阻抗變壓器相間短路后備保護(hù)靈敏度的方案 提高高阻抗變壓器相間短路后備保護(hù)靈敏度的方案

提高高阻抗變壓器相間短路后備保護(hù)靈敏度的方案

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高阻抗變壓器能夠有效、經(jīng)濟(jì)地降低電網(wǎng)短路電流水平。然而在整定計(jì)算時(shí),高阻抗變壓器的相間短路后備保護(hù)配置的復(fù)壓過(guò)流保護(hù)和阻抗保護(hù)靈敏度往往不能滿足要求。配置不完全差動(dòng)保護(hù)可以有效地提高靈敏度,并且其原理簡(jiǎn)單易于實(shí)現(xiàn)。

變壓器相間短路的后備保護(hù) 變壓器相間短路的后備保護(hù) 變壓器相間短路的后備保護(hù)

變壓器相間短路的后備保護(hù)

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本文簡(jiǎn)單介紹了變壓器差動(dòng)保護(hù)外相間短路的后備保護(hù),重點(diǎn)討論了現(xiàn)有變壓器后備保護(hù)中存在的問(wèn)題和死區(qū),并針對(duì)該問(wèn)題提出了一些改進(jìn)意見(jiàn)。

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相間短路時(shí)雙繞組變壓器后備保護(hù)動(dòng)作的分析 相間短路時(shí)雙繞組變壓器后備保護(hù)動(dòng)作的分析 相間短路時(shí)雙繞組變壓器后備保護(hù)動(dòng)作的分析

相間短路時(shí)雙繞組變壓器后備保護(hù)動(dòng)作的分析

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相間短路時(shí)雙繞組變壓器后備保護(hù)動(dòng)作的分析 4.8

針對(duì)雙繞組變壓器外部相間短路的特點(diǎn),從電力系統(tǒng)實(shí)例出發(fā),經(jīng)過(guò)整定計(jì)算得出了變壓器低壓閉鎖過(guò)電流保護(hù)拒動(dòng)的原因,提出了復(fù)合電壓?jiǎn)?dòng)的過(guò)流保護(hù)優(yōu)化配置方案,解決了保護(hù)拒動(dòng)問(wèn)題。

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變壓器相間短路后備保護(hù)中負(fù)序阻抗繼電器應(yīng)用探討 變壓器相間短路后備保護(hù)中負(fù)序阻抗繼電器應(yīng)用探討 變壓器相間短路后備保護(hù)中負(fù)序阻抗繼電器應(yīng)用探討

變壓器相間短路后備保護(hù)中負(fù)序阻抗繼電器應(yīng)用探討

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變壓器相間短路后備保護(hù)中負(fù)序阻抗繼電器應(yīng)用探討 4.6

偏移特性阻抗繼電器應(yīng)用于變壓器相間短路后備保護(hù)時(shí),其靈敏性和可靠性往往不能滿足要求。文中提出負(fù)序阻抗繼電器,其測(cè)量阻抗不受變壓器y,d接線的影響,能避開(kāi)負(fù)荷阻抗,且在電壓互感器和電流互感器斷線時(shí)能有效地閉鎖。應(yīng)用simulink建立仿真模型驗(yàn)證負(fù)序阻抗繼電器的性能,仿真結(jié)果表明:負(fù)序阻抗繼電器在各種情況下的相間短路時(shí)均能夠正確動(dòng)作。通過(guò)工程實(shí)例應(yīng)用,證明其是靈敏可靠的相間短路后備保護(hù)。

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高阻抗變壓器相間短路后備保護(hù)靈敏度的方案熱門(mén)文檔

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變壓器接地短路的后備保護(hù) 變壓器接地短路的后備保護(hù) 變壓器接地短路的后備保護(hù)

變壓器接地短路的后備保護(hù)

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變壓器接地短路的后備保護(hù) 4.4

隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,對(duì)電力的需求也越來(lái)越大,對(duì)供電的可靠性要求也越來(lái)越高,因此,電力系統(tǒng)所有相關(guān)器件必須安裝可靠的繼電保護(hù)裝置。但是,有時(shí)只有一層保護(hù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,因?yàn)槔^電保護(hù)裝置也不是萬(wàn)無(wú)一失的,因此,也需要相應(yīng)的后備保護(hù)。本文以變壓器的接地短路的后備保護(hù)為例,介紹后備保護(hù)的相關(guān)內(nèi)容。

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變壓器外部相間短路時(shí)繼電保護(hù)配置方案研究 變壓器外部相間短路時(shí)繼電保護(hù)配置方案研究 變壓器外部相間短路時(shí)繼電保護(hù)配置方案研究

變壓器外部相間短路時(shí)繼電保護(hù)配置方案研究

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變壓器外部相間短路時(shí)繼電保護(hù)配置方案研究 4.4

就變壓器外部相間短路時(shí)變壓器保護(hù)的配置方案進(jìn)行了研究,認(rèn)為必須通過(guò)繼電保護(hù)整定計(jì)算分析,才能科學(xué)地確定保護(hù)配置方式,并列出了各種保護(hù)方式在工程實(shí)際中的一些簡(jiǎn)化整定計(jì)算方法。

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變壓器相間短路保護(hù)研究 變壓器相間短路保護(hù)研究 變壓器相間短路保護(hù)研究

變壓器相間短路保護(hù)研究

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變壓器相間短路保護(hù)研究 4.6

在電力系統(tǒng)中,變壓器是分配和傳輸電能的樞紐,整個(gè)線路是否安全受到變壓器正常能量的影響。其是否正常運(yùn)轉(zhuǎn)關(guān)系到所有用戶的電能質(zhì)量,同樣也關(guān)系到系統(tǒng)整體的安全程度。健康狀況制約著電力變壓器的可靠性,不但取決于制造設(shè)計(jì),而且與維護(hù)檢修也密切相關(guān)。根據(jù)電力系統(tǒng)中變壓器短路保護(hù)研究問(wèn)題進(jìn)行探討。

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提高變壓器差動(dòng)保護(hù)單相接地短路靈敏度的探討 提高變壓器差動(dòng)保護(hù)單相接地短路靈敏度的探討 提高變壓器差動(dòng)保護(hù)單相接地短路靈敏度的探討

提高變壓器差動(dòng)保護(hù)單相接地短路靈敏度的探討

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提高變壓器差動(dòng)保護(hù)單相接地短路靈敏度的探討 4.4

通過(guò)分析常規(guī)的由電磁型差動(dòng)繼電器構(gòu)成的變壓器差動(dòng)保護(hù)及wbh100微機(jī)型變壓器成套保護(hù)裝置的相位補(bǔ)償方式,提出微機(jī)保護(hù)提高變壓器內(nèi)部發(fā)生單相接地短路時(shí)差動(dòng)保護(hù)靈敏度的方法

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變壓器低壓側(cè)故障遠(yuǎn)后備保護(hù)分析及解決方案 變壓器低壓側(cè)故障遠(yuǎn)后備保護(hù)分析及解決方案 變壓器低壓側(cè)故障遠(yuǎn)后備保護(hù)分析及解決方案

變壓器低壓側(cè)故障遠(yuǎn)后備保護(hù)分析及解決方案

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變壓器低壓側(cè)故障遠(yuǎn)后備保護(hù)分析及解決方案 4.6

對(duì)于線路-變壓器接線形式的110kv線路保護(hù)的遠(yuǎn)后備保護(hù),保護(hù)的范圍為變壓器低壓側(cè)母線處故障情況下,須考慮到由于變壓器的接線組別、變壓器的阻抗值等情況對(duì)線路保護(hù)元件的影響。針對(duì)變壓器低壓側(cè)母線處故障時(shí)進(jìn)行了詳細(xì)的分析,根據(jù)故障時(shí)的正、負(fù)序電壓和電流等分析,采用了不反應(yīng)負(fù)荷阻抗、三相短路、系統(tǒng)振蕩的多相補(bǔ)償阻抗繼電器和僅反應(yīng)三相短路的上拋圓特性阻抗繼電器相結(jié)合的解決方案,并進(jìn)行了完整的變壓器遠(yuǎn)后備保護(hù)方案的分析和hypersim驗(yàn)證,不論從軟件算法上、可靠性上都給予肯定,而且整定簡(jiǎn)單,便于現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行實(shí)施。

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高阻抗變壓器相間短路后備保護(hù)靈敏度的方案精華文檔

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變壓器低壓側(cè)后備保護(hù)測(cè)控裝置

變壓器低壓側(cè)后備保護(hù)測(cè)控裝置

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變壓器低壓側(cè)后備保護(hù)測(cè)控裝置 4.3

變壓器低壓側(cè)后備保護(hù)測(cè)控裝置

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變壓器低壓側(cè)開(kāi)關(guān)斷相引起后備保護(hù)動(dòng)作 變壓器低壓側(cè)開(kāi)關(guān)斷相引起后備保護(hù)動(dòng)作 變壓器低壓側(cè)開(kāi)關(guān)斷相引起后備保護(hù)動(dòng)作

變壓器低壓側(cè)開(kāi)關(guān)斷相引起后備保護(hù)動(dòng)作

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變壓器低壓側(cè)開(kāi)關(guān)斷相引起后備保護(hù)動(dòng)作 4.4

1事件概況35kv某變電站#2主變壓器低壓側(cè)開(kāi)關(guān)內(nèi)部缺陷,a相斷相,造成并列運(yùn)行的#1、#2主變壓器在峰期負(fù)荷分配嚴(yán)重不均(負(fù)載比達(dá)3:1),引起#1主變壓器、#2主變壓器先后因高負(fù)載(高后備保護(hù)動(dòng)作,無(wú)復(fù)壓閉鎖)跳閘。2事件經(jīng)過(guò)與分析2.1運(yùn)行方式及事件經(jīng)過(guò)事件發(fā)生前,該變電站#1、#2主變壓器并列運(yùn)行,如圖1所示。17:41某變電站"#1主變壓器過(guò)負(fù)荷告警"動(dòng)作。17:42某變電站"#1主變壓器過(guò)負(fù)荷閉鎖有載調(diào)壓"動(dòng)作。

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高壓廠用變壓器低壓分支后備保護(hù)動(dòng)作分析探討 高壓廠用變壓器低壓分支后備保護(hù)動(dòng)作分析探討 高壓廠用變壓器低壓分支后備保護(hù)動(dòng)作分析探討

高壓廠用變壓器低壓分支后備保護(hù)動(dòng)作分析探討

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高壓廠用變壓器低壓分支后備保護(hù)動(dòng)作分析探討 4.4

某電廠高壓廠用變壓器低壓分支后備保護(hù)邏輯原設(shè)計(jì)方案是當(dāng)高壓廠用變壓器低壓任一分支觸發(fā)復(fù)合電壓過(guò)流保護(hù)或零序過(guò)流保護(hù)動(dòng)作時(shí),高壓廠用電全部失電。通過(guò)對(duì)高壓廠用變壓器低壓分支后備保護(hù)的動(dòng)作邏輯進(jìn)行修改,縮小了停電范圍,提高了供電的可靠性。

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35kV變壓器常用后備保護(hù)裝置選型分析 35kV變壓器常用后備保護(hù)裝置選型分析 35kV變壓器常用后備保護(hù)裝置選型分析

35kV變壓器常用后備保護(hù)裝置選型分析

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35kV變壓器常用后備保護(hù)裝置選型分析 4.7

介紹石家莊電網(wǎng)35kv變壓器3種常用后備保護(hù)裝置的使用情況,比較分析其動(dòng)作邏輯和保護(hù)功能,提出3種后備保護(hù)裝置的整定方法,并說(shuō)明整定時(shí)應(yīng)注意的問(wèn)題,為變壓器后備保護(hù)裝置選型提供借鑒。

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復(fù)合電壓閉鎖元件引起變壓器后備保護(hù)拒動(dòng) 復(fù)合電壓閉鎖元件引起變壓器后備保護(hù)拒動(dòng) 復(fù)合電壓閉鎖元件引起變壓器后備保護(hù)拒動(dòng)

復(fù)合電壓閉鎖元件引起變壓器后備保護(hù)拒動(dòng)

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復(fù)合電壓閉鎖元件引起變壓器后備保護(hù)拒動(dòng) 4.5

在110kv變壓器保護(hù)中,對(duì)外部相間短路引起的變壓器過(guò)電流,變壓器相間短路后備保護(hù)采用過(guò)電流保護(hù)或經(jīng)復(fù)合電壓閉鎖的過(guò)電流保護(hù)。復(fù)合電壓閉鎖元件的采用提高了過(guò)電流保護(hù)的靈敏度,防止了變壓器在過(guò)負(fù)荷情況時(shí)的誤動(dòng)作。下面結(jié)合一起變壓器過(guò)電流保護(hù)拒動(dòng)事故,對(duì)復(fù)合電壓閉鎖元件的應(yīng)用提出一些看法及建議。1事故經(jīng)過(guò)某110kv系統(tǒng)主接線示意圖如圖1所示。事故發(fā)生前,110kv1105、1106線路并列運(yùn)行,

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高阻抗變壓器相間短路后備保護(hù)靈敏度的方案最新文檔

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合理使用變壓器低后備保護(hù)提高低壓母線保護(hù)的快速性

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合理使用變壓器低后備保護(hù)提高低壓母線保護(hù)的快速性 4.7

本文介紹了在傳統(tǒng)的變壓器低后備保護(hù)裝置中,增加一段復(fù)壓過(guò)流閉鎖保護(hù)作為低壓母線保護(hù),和低后備保護(hù)相比在動(dòng)作時(shí)間上大大縮短,起到了改善低壓母線保護(hù)快速性的目的。

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變壓器后備保護(hù)與線路保護(hù)定值配合問(wèn)題分析 變壓器后備保護(hù)與線路保護(hù)定值配合問(wèn)題分析 變壓器后備保護(hù)與線路保護(hù)定值配合問(wèn)題分析

變壓器后備保護(hù)與線路保護(hù)定值配合問(wèn)題分析

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變壓器后備保護(hù)與線路保護(hù)定值配合問(wèn)題分析 4.5

基于電力系統(tǒng)中一起主變后備保護(hù)與線路保護(hù)定值配合存在問(wèn)題導(dǎo)致的主變后備保護(hù)誤動(dòng)作事件,討論主變后備保護(hù)與線路保護(hù)的整定值配合關(guān)系及整定值的取舍問(wèn)題,為電力系統(tǒng)定值整定提供符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際的建議和參考依據(jù).

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提高大型電力變壓器差動(dòng)保護(hù)靈敏度的措施 提高大型電力變壓器差動(dòng)保護(hù)靈敏度的措施 提高大型電力變壓器差動(dòng)保護(hù)靈敏度的措施

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提高大型電力變壓器差動(dòng)保護(hù)靈敏度的措施 4.5

為保證大型電力變壓器安全、可靠的運(yùn)行,必須配置高靈敏度的變壓器差動(dòng)保護(hù).保護(hù)裝置的微機(jī)化,為實(shí)現(xiàn)保護(hù)的各種功能提供了方便.本文以比率制動(dòng)特性的變壓器差動(dòng)保護(hù)為例,通過(guò)改變制動(dòng)電流的引入方式,對(duì)提高差動(dòng)保護(hù)靈敏度的問(wèn)題進(jìn)行了初步分析,提出了改進(jìn)措施.

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35kV主變壓器高壓側(cè)后備保護(hù)誤動(dòng)作事故分析 35kV主變壓器高壓側(cè)后備保護(hù)誤動(dòng)作事故分析 35kV主變壓器高壓側(cè)后備保護(hù)誤動(dòng)作事故分析

35kV主變壓器高壓側(cè)后備保護(hù)誤動(dòng)作事故分析

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35kV主變壓器高壓側(cè)后備保護(hù)誤動(dòng)作事故分析 4.7

某35kv變電站一10kv出線故障,造成1號(hào)主變壓器高壓側(cè)后備保護(hù)誤動(dòng)作跳開(kāi)10kv高壓側(cè)后備保護(hù)分段開(kāi)關(guān)。通過(guò)理論計(jì)算及定值分析,發(fā)現(xiàn)保護(hù)越級(jí)動(dòng)作的主要原因是主變壓器高壓側(cè)后備保護(hù)定值設(shè)置不合適。當(dāng)負(fù)荷電流較大時(shí),有可能出現(xiàn)主變壓器高壓側(cè)后備保護(hù)先于線路保護(hù)動(dòng)作的情況。

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熔斷器_斷路器后備保護(hù)分析_李欣

熔斷器_斷路器后備保護(hù)分析_李欣

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熔斷器_斷路器后備保護(hù)分析_李欣 4.6

熔斷器_斷路器后備保護(hù)分析_李欣

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基于智能變電站的變壓器后備保護(hù)智能跳閘策略 基于智能變電站的變壓器后備保護(hù)智能跳閘策略 基于智能變電站的變壓器后備保護(hù)智能跳閘策略

基于智能變電站的變壓器后備保護(hù)智能跳閘策略

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基于智能變電站的變壓器后備保護(hù)智能跳閘策略 4.5

分析傳統(tǒng)變壓器后備保護(hù)跳閘方式的整定原則,指出當(dāng)系統(tǒng)運(yùn)行方式發(fā)生改變或相鄰保護(hù)動(dòng)作異常時(shí),傳統(tǒng)變壓器后備保護(hù)不能相應(yīng)地改變保護(hù)跳閘方式,仍按整定的時(shí)間及相應(yīng)的跳閘方式進(jìn)行跳閘會(huì)增加故障切除時(shí)間的問(wèn)題。為此,提出了在智能變電站中利用過(guò)程層網(wǎng)絡(luò)的斷路器位置以及相鄰保護(hù)啟動(dòng)和動(dòng)作信息來(lái)智能調(diào)整變壓器后備保護(hù)跳閘方式的策略,有效縮短了故障切除時(shí)間,提高了系統(tǒng)穩(wěn)定性。該方案也為新一代智能變電站層次化保護(hù)中站域保護(hù)的研究提供了新的思路。

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浪涌保護(hù)器SPD的后備保護(hù)選用原則

浪涌保護(hù)器SPD的后備保護(hù)選用原則

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浪涌保護(hù)器SPD的后備保護(hù)選用原則 4.5

浪涌保護(hù)器spd的后備保護(hù)選用原則 樀要:通過(guò)對(duì)建筑物的電子信息系統(tǒng)各級(jí)防雷的電源線路浪涌保護(hù)器標(biāo)稱放電電流的i2t及電壓 保護(hù)水平的分析,說(shuō)明浪涌保護(hù)器spd的后備保護(hù)宜采用熔斷器,并提出于建筑物的電子信息系統(tǒng)各級(jí) 防雷相對(duì)應(yīng)的電源線路浪涌保護(hù)器后備保護(hù)熔體額定電流推薦值 關(guān)鍵詞浪涌保護(hù)器spd后備保護(hù)選用涌保護(hù)器后備保護(hù)熔體額定電流推薦值 隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)的快速發(fā)展,各種電子信息技術(shù)產(chǎn)品越來(lái)越多地滲入到社會(huì)和家庭生活的各 個(gè)領(lǐng)域,雷電過(guò)電壓產(chǎn)生的危害和損失也越來(lái)越大,人們對(duì)雷電過(guò)電壓的防治也空前的重視。因此在民 用和工業(yè)建筑中spd(浪涌保護(hù)器)被大量的使用。國(guó)標(biāo)《建筑物電子信息系統(tǒng)防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》(gb500343 -2004)中根據(jù)建筑物電子信息系統(tǒng)所處的環(huán)境、重要性和使用性質(zhì)以及遭受雷擊的風(fēng)險(xiǎn),把民用建筑 物的電子信息系統(tǒng)防雷分為a

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高壓電纜折算快捷準(zhǔn)確校驗(yàn)開(kāi)關(guān)短路保護(hù)的靈敏度 高壓電纜折算快捷準(zhǔn)確校驗(yàn)開(kāi)關(guān)短路保護(hù)的靈敏度 高壓電纜折算快捷準(zhǔn)確校驗(yàn)開(kāi)關(guān)短路保護(hù)的靈敏度

高壓電纜折算快捷準(zhǔn)確校驗(yàn)開(kāi)關(guān)短路保護(hù)的靈敏度

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高壓電纜折算快捷準(zhǔn)確校驗(yàn)開(kāi)關(guān)短路保護(hù)的靈敏度 4.7

本文通過(guò)高壓折算系數(shù)法能方便快捷準(zhǔn)確地計(jì)算出最小兩相短路值,從而對(duì)開(kāi)關(guān)短路保護(hù)裝置進(jìn)行準(zhǔn)確的靈敏度校驗(yàn),進(jìn)而能準(zhǔn)確判斷開(kāi)關(guān)短路保護(hù)的分?jǐn)嗄芰?給安全供電提供了有力的保障。

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低電壓法測(cè)試變壓器短路阻抗 低電壓法測(cè)試變壓器短路阻抗 低電壓法測(cè)試變壓器短路阻抗

低電壓法測(cè)試變壓器短路阻抗

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低電壓法測(cè)試變壓器短路阻抗 4.6

短路阻抗作為變壓器的原始指紋型參數(shù),是判斷變壓器繞組有無(wú)變形的唯一判據(jù),由于變壓器短路阻抗測(cè)試需要較大容量的試驗(yàn)設(shè)備,受現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際條件所限,試驗(yàn)電流達(dá)不到變壓器額定電流,這種情況下采用低電壓短路阻抗的測(cè)試方法進(jìn)行測(cè)試,為變壓器短路阻抗測(cè)試提供一種便捷的試驗(yàn)方法。

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多繞組變壓器復(fù)合短路阻抗的求解方法 多繞組變壓器復(fù)合短路阻抗的求解方法 多繞組變壓器復(fù)合短路阻抗的求解方法

多繞組變壓器復(fù)合短路阻抗的求解方法

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多繞組變壓器復(fù)合短路阻抗的求解方法 4.5

給出了復(fù)合短路阻抗的定義;提出了求解單相多繞組變壓器復(fù)合短路阻抗的方法:用常規(guī)的方法準(zhǔn)確計(jì)算變壓器所有兩繞組間的短路阻抗;用論文中推導(dǎo)的公式計(jì)算變壓器的導(dǎo)納矩陣;利用各種短路工況所決定的端口條件,求解由上述導(dǎo)納矩陣決定的多繞組變壓器電壓與電流關(guān)系線性方程組,獲得變壓器各繞組的電壓、電流;利用這些已知的電壓、電流,最后求得短路工況所決定的變壓器復(fù)合短路阻抗。以我國(guó)最近研制成的305km/h的高速電力機(jī)車主變壓器為例,給出了各種復(fù)合短路阻抗的計(jì)算值和試驗(yàn)值。結(jié)果表明論文所提出的方法是正確的,有實(shí)用價(jià)值

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潘鳳珍

職位:土建資料員

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