简介:摘要:在电网系统运行中,变压器是十分关键的设备,外施交流耐压用于考核变压器主绝缘电气强度的水平,也是检查验证变压器设计、制造和安装质量的重要手段。实际应用中,常用的试验升压方式有两种:一是采用控制箱加升压变压器的接线方式直接升压;另一种是采用串联谐振的方式进行升压,满足大容量设备的需求。当变压器额定电压大于 35kV且额定容量大于 8000kVA时,需要升压试验变压器的额定电流大于 100mA,满足这种要求的高电压试验变压器和调压器如今还不够普及;同时考虑到大容量的试验变压器笨重,抬搬不方便,现场实际操作会有困难。在工程现场采用变频串联谐振的方式对大容量高电压变压器进行交流耐压试验,通过串联谐振升压,利用并联补偿电容进行频率调节,以上问题可以得到有效解决。
简介:摘要目前,我国的大多数配电网当中采用的都是中性点不直接接地系统,中性点不直接接地系统在发生单相接地故障的时候,故障点的电流就会很小,相与相之间的线电压可以继续保持对称,不影响负荷的供电,就可以让接地线路继续运行一到两个小时,能为故障的处理提供宝贵的时间。虽然这套系统有着明显的优点,但是也有着自身的局限性,例如系统发生单相故障时系统的单相接地电容电流较大,容易在接地点产生间歇性电弧以至于可能发展成相间故障,使线路跳闸,进而扩大事故停电范围。而且中性点电压的不稳定,容易引发铁磁谐振而导致电压互感器(PT)烧毁和高压熔丝熔断等故障,给电网的安全、可靠运行带来极大的危害。因此从各种故障选线装置运行情况来看,采用消弧线圈并联电阻的小电流接地选线方法不仅可以保持中性点消弧线圈接地系统的原有优点,还能够快速提供故障信息,准确的找出故障线路,从而保证电网的安全运行。
简介:摘要:本文针对高压干式铁芯并联电抗器的热分析与散热优化展开研究,介绍了高压干式铁芯并联电抗器的结构与工作原理,包括其组成部分和工作原理解析。然后,针对其存在的散热不足问题,提出了一系列的散热优化策略,包括改进散热结构设计、优化散热介质选择、控制电抗器工作温度以及定期维护与清洁等方面。有效提升高压干式铁芯并联电抗器的散热性能,确保其稳定可靠地运行。