空載變壓器就是勵磁線圈,因此,切斷消弧線圈、電動機和并聯(lián)電抗器等電感元件會產生與切空變相類似的物理過程。圖9-1 切空變等效電路圖9-1為切空載變壓器的等效電路,其中Ls為電源電感,Cs為母線的對地雜散電容,LK為CS~C回路中的...[繼續(xù)閱讀]
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空載變壓器就是勵磁線圈,因此,切斷消弧線圈、電動機和并聯(lián)電抗器等電感元件會產生與切空變相類似的物理過程。圖9-1 切空變等效電路圖9-1為切空載變壓器的等效電路,其中Ls為電源電感,Cs為母線的對地雜散電容,LK為CS~C回路中的...[繼續(xù)閱讀]
研究表明,在斷路器觸頭間的滅弧過程中,介質的去游離作用往往呈現(xiàn)出沖擊狀態(tài)的不均勻性質。例如,空氣斷路器的噴口氣流會在弧柱區(qū)內引起旋渦,使得電弧電壓產生急劇的振蕩;在少油斷路器中,當切斷電流很小而電弧半徑不大時,弧...[繼續(xù)閱讀]
假定截流在i=I0時發(fā)生,即I0= Imsinα,此時電容上的電壓為U0=±Emcosα,Em為電源電勢e(t)的幅值,如圖9-6所示。圖9-6 截流前后變壓器上的電壓波形(a)截流在電流的上升部分(b)截流在電流的下降部分截流時,電感線圈和雜散電容C中的貯能分別...[繼續(xù)閱讀]
斷路器截流后,恢復電壓以極快的速度上升,并能達到極高幅值,,如圖9-6中的陰影部分所示。在上面的討論中,我們假定觸頭間抗電強度的恢復速度要比恢復電壓的上升速度為快,因此不會發(fā)生重燃現(xiàn)象。實際則不然。在剛截流的初始片...[繼續(xù)閱讀]
切空變過電壓的物理性質和避雷器有效的限壓功能是眾所周知的。在實際情況下,在某些變電所內,由于避雷器與變壓器往往隔開一段距離,無論是從變壓器的高壓側或低壓側分閘,將會出現(xiàn)頗高的切空變過電壓,有時造成危險的閃絡和擊...[繼續(xù)閱讀]
空載變壓器分閘截流引起的過電壓,是電網中最早出現(xiàn)的一種危險過電壓。由于空變磁能比相應避雷器的通流容量小一個數(shù)量級,原則上可用避雷器加以保護,因而大體認為,變壓器端部的最大分閘過電壓不會明顯超過避雷器的工放電壓...[繼續(xù)閱讀]
抑制分閘過電壓的原理,在于采用大容量的吸能器件,借以充分吸收勵磁電感中的磁場貯能。電解電容器的電容大、體積小,是一種理想的限壓器件。空載變壓器接線及接在低壓側繞組端部的全波整流電路見圖11-1所示。圖中D為整流橋...[繼續(xù)閱讀]
圖11-3 高壓側切合的雙鐵芯變壓器的單相接線方式中、小容量的電弧爐變壓器作成單鐵芯形式(直接式調壓),大容量的電爐變壓器則往往作成雙鐵芯形式(間接式調式),高壓側切合的雙鐵芯變器的單相接線方式見圖11-3所示。圖中W1為高壓...[繼續(xù)閱讀]
圖11-4 中壓側切合的雙鐵芯變壓器接線示意圖有的電爐變壓器有3種不同電壓的繞組,見圖11-4所示,其中畫出了單相繞組的具體布置情況,上鐵芯中有高壓(通常為110kV)繞組W1、中壓(通常為35kV)繞組W2和W3,以及低壓繞組W4 ,其中W2為固定繞組...[繼續(xù)閱讀]
限壓器的研究工作是從1988年開始的,經過了理論探討、模擬試驗、原型變壓器的實驗室試驗以及現(xiàn)場試驗,約經2年多后開始定型生產。到目前為止,在現(xiàn)場鋼廠運行的有60多臺,另有兩臺使用在某地中國銀行以保護兩臺10kV的專用變壓器...[繼續(xù)閱讀]