首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到12条相似文献,搜索用时 46 毫秒
1.
电容式电压互感器(CVT)在用于谐波测量时受杂散电容、补偿电抗器电感值的影响较大,杂散电容等影响因素在选值不精确时会对谐波测量结果带来附加误差。为降低CVT谐波测量误差,提出一种基于函数映射关系的CVT输入参数优化方法。该方法以计算结果的误差最小为条件,输入参数的置信度最大为目标,在满足幅值、相移最小误差要求下选择置信度最大的输入参数组合,并基于测量不确定度对输入参数进行评定,通过实际案例验证分析了该方法的合理性和有效性。  相似文献   

2.
考虑地震波输入的情况下,运用美国ANCO公司地震模拟振动台系统开展室内小尺寸的模型实验,研究在不同的振动方向和振动频率下,滑坡-碎屑流的堆积规律。实验发现,振动方向对堆积体的形状影响显著,振动方向为水平时,冲程的值比振动方向为竖直时的值要大,而堆积宽度和厚度的值却比振动方向竖直时要小。振动频率对于散粒体的堆积分布影响显著;在不同的振动方向上,水平和竖直两种振动方向对于堆积体的各个特征影响互有差异。  相似文献   

3.
针对一起集合式电容器炸裂故障,通过对故障原因的排查和分析,结合现场实际提出了改进措施。应用结果表明:将集合式电容器改造为散装框架式布置的电容器组,解决了运行年限较长集合式电容器组故障率高、维修困难、修后故障易复发等问题,有效提高了电容器设备安全稳定运行水平。  相似文献   

4.
对 JWF150-1500 型和 JWF150-0.0015GHW 型断路器并联电容器进行高压介质损耗试验,发现部分断路器并联电容器随电压升高介损值变化明显,存在离子性缺陷。通过数据和理论分析,解释了断路器并联电容器介质损耗随电压变化的原因及离子性缺陷对断路器并联电容器影响,并提出有效解决措施。结果表明:例行试验与投运前试验时 10 kV 下 tanδ 测量值偏差较大,且高压介损随电压变化下降明显的断路器并联电容器,可认定存在离子性缺陷。  相似文献   

5.
针对漏感变压器特殊的铁芯磁路结构与外部工作电路,运用有限元仿真分析方法精确构建物理模型,求解漏感变压器三维空间磁场分布,分析漏感变压器输入输出特性与铁芯磁化过程。该研究为漏感变压器的设计、测试以及优化提供一种实用化分析方法,有效解决非线性复杂电磁场计算难题,准确刻画磁感线矢量分布,能够显著降低研发与生产成本。  相似文献   

6.
针对步桥220 kV变电站4号主变压器施工期间线圈直流电阻不平衡系数超标问题,从高压线圈、高压引线、套管、分接开关等部件对线圈直流电阻的影响进行分析,判断出故障缺陷位置。采用排除法,结合施工现场实际情况,对故障缺陷予以消除,并对施工方法提出若干建议。试验结果表明:缺陷处理后,变压器高压线圈及引线直流电阻测试值趋向平衡,满足规程规定的要求。  相似文献   

7.
通过红外测温技术发现了两起宁夏电网主变压器套管发热缺陷,并对两起主变压器套管缺陷进行诊断分析,确认了缺陷原因,最后针对两类缺陷提出了生产、安装及运行巡视等环节的整改措施。  相似文献   

8.
针对换流站无功设备自动投切过程中发生的一起滤波器差动保护单套保护跳闸事件,基于并联电容器保护配置和交流滤波器选相合闸装置原理,对跳闸原因进行深入分析。分析结果表明:并联电容器选相合闸装置未在B相电压过零点合闸,同时并联电容器差动保护未躲过短时冲击电流,以及保护装置对高频电流过滤处理不充分是导致单套保护装置跳闸的根本原因。  相似文献   

9.
针对银川东换流站在直流升功率操作过程中,SC并联电容器组自动投入后不平衡保护动作跳闸的问题,深入分析不平衡保护动作的正确性及其跳闸原因,提出了对选相分合闸装置的改进措施,使其能够通过检测开关电流通断瞬间来自适应地调整断路器预期操作时间,从而减小或消除投切过程中所产生的涌流和瞬态过电压,保护高压电气设备不受损坏。  相似文献   

10.
针对一起10 kV保护越级跳闸故障,通过对故障录波中开关量及电流电压的变化趋势进行分析,找出事故发生原因,提出了相应的解决方法和措施。分析结果表明:故障是由保护值误整定及电路接线错误造成的。  相似文献   

11.
有载分接开关是换流变压器的重要部件。针对某±800 kV特高压换流站发生的换流变压器有载分接开关故障,通过设备检查和试验分析,得出此次事故发生的主要原因是有载分接开关的机械操作机构故障,并提出了相应的改进建议。  相似文献   

12.
针对一起换流变压器压力释放阀动作的原因进行分析,发现换流变压器储油柜油位计浮子过长,导致安装时注油太满造成油箱内油压过大,在没有高油位报警的情况下,压力释放阀动作喷油。针对此问题提出了防范措施,旨在为换流变压器的验收、运维、检修提供参考。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号