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烟气分析仪-补偿装置
作者:管理员    发布于:2012-07-18 09:50:18    文字:【】【】【
摘要:其阻值是不稳定的受接触点状态和压力以及接触表面氧化等因素的影响,阻值不可避免地发生变化烟气分析仪,且这种变化是随机的又是不可预测的接触电阻的阻值在不利情况下

烟气分析仪-补偿装置

常见的为工频和分频谐振。当电压互感器的激磁电感很大时,铁磁谐振过电压分为工频、分频和高频谐振过电压。回路的自振频率很低烟气分析仪-系统操作,可能产生分频谐振;当电压互感器的铁心激磁特性容易饱和时或系统中有多台电压互感器、并联电感值较小、回路自振频率较高时,则产生高频谐振。
易取得实用化进展,因而成为我国电子式电压互感器的研究热点。目前,国许多大学和科研单位都在从事有源电子式电压互感器的研制工作,并已达到较实用的水平烟气分析仪。同时一些公司已可小规模地生产符合国标的有源电子式电压互感器。为了规范和推动电子式互感器的发展,国际电工委员(IEC1999年制定了电子式电压互感器和电子式电流互感器标准IEC60044-7和IEC60044-82007年我国在沈阳变压器研究所全国互感器标准化技术委员会的主持下,由于有源电子式电压互感器在技术和成本等方面的要求均比较低。参照国际电工委员会制定的标准IEC60044-7和IEC60044-8并结合我国的实际情况,颁布了基于IEC标准的电子式互感器国家标准当系统发生单相接地时烟气分析仪-电容元件,故障点会流过电容电流,未接地相的电压升高到线电压,其对地电容上充以与线电压相应的电荷。接地故障期间,此电荷产生的电容电流以接地点为通路,电源-导线-大地间流通。由于电压互感器的励磁阻抗很大,其中流过的电流很小,一旦接地故障消失,电流通路则被切断,而非接地相必须由线电压瞬间恢复到正常相电压水平烟气分析仪。但是由于接地故障已断开,非接地相在接地期间已经充电至线电压下的电荷,就只有通过高压绕组,经其原来接地的中性点进人大地。这一瞬变过程中,高压绕组中将会流过一个幅值很高的低频饱和电流,使铁心严重饱和。实际上,由于接地电弧熄灭的时刻不同,即初始相位角不同,故障的切除不一定都在非接地相电压达最大值这一严重情况下发生。因此,不一定每次单相接地故障消失时,都会在高压绕组中产生大的涌流。而且低频饱和电流的大小还与电压互感器伏安特性有很大关系,铁心越容易饱和,该饱和电流就越大,高压熔丝就越易熔断。
配以lxqdⅱ-10型消谐器。此类消谐器在中性点不接地系统电网正常运行时(用0.3ma峰值电流模拟通流)和在稳态单相接地(用3ma峰值电流模拟通流)时均能使电压限制在工频有效值500v以下;当电网出现大的扰动后,淤溪变电站10kv电压互感器为jdzxll-10c型x端弱绝缘电压互感器。流过消谐器的电流很大时,如受雷击,发生断线谐振电能质量-烟气分析仪,消谐器下部电阻旁并联间隙将动作,短路下部电阻烟气分析仪,以使消谐器上的电压仍不大于弱绝缘端子的工频耐受电压值,有效地保护互感器弱绝缘一次尾部端子的安全。
江苏省沿江地区降大雪,由此联想到1998年3月20日前后。且出现罕见的强烈雷暴天气。因降雪天寒,架空导线上积雪结冰,导线变粗,当发生闪电时,处在空旷地面的农村变电站母线上的电压互感器频繁发生三相或两相高压熔丝熔断现象,有的变电站一天内近10相次熔断,全省有数百相次10-35kv电压互感器熔丝熔断,且有的一次绕组中性点已装有消谐电阻。这一典型现象完全可用以上理论作解释:导线结冰变粗烟气分析仪,使得导线的电感减小,电容增大,此时又发生雷暴,则感应电荷增加,侵入波的陡度也增加,才使得大量电压互感器熔丝熔断。
某省网年售电100亿度,有文献指出。PT二次压降平均为1伏,按PT二次额定电压为100伏计算,漏计电能为1亿度,按0.2元/度计算,损失电费2000万元。
某发电厂110kVI段电压互感器二次回路压降为0.62%110kVI段电压互感器二次回路压降超标,文献指出。直接影响到3号发电机关口电能表计量装置的准确计量。3号机每年平均上网电量为2亿千瓦时烟气分析仪,丢失电量△W=W*0.62%=1240000kWh即年损失电量达124万度。
可以看出PT二次压降直接影响电能量计量的准确度,从上述例子中。由于PT二次压降的单向性烟气分析仪-风电系统,致使电力企业漏计电能,导致巨额经济损失;同时对电力系统安全运行也是一种潜在威胁。
二、电压互感器二次回路的接线形式
电压互感器二次回路阻抗中,许多文献指出。接触电阻占很大的比重,其阻值是不稳定的受接触点状态和压力以及接触表面氧化等因素的影响,阻值不可避免地发生变化,且这种变化是随机的又是不可预测的接触电阻的阻值在不利情况下,将比二次导线本身的电阻还大,有时甚至大到几倍。测试中烟气分析仪,二次线压降通常都比计算值大许多,其根本原因就是没有估计到接触电阻有如此大的变化。
可以清楚看到电压互感器二次回路阻抗的三个组成部分中,从上述分析中。可以通过增加导线截面积降低导线阻抗;接插元件内阻基本不变;接触电阻占主导地位,且其阻抗变化具有随机性。于是得到降低电压互感器二次回路阻抗的具体方案为:
利用移相器补偿角差。利用此补偿器可以将电能表计端电压与电压互感器二次端电压幅值与相位调至相等,定值补偿式补偿器根据其工作原理可以分为有源定值补偿器和无源定值补偿器烟气分析仪。无源定值补偿器的工作原理是利用自祸变压器补偿比差。从而达到补偿的目的这种补偿器可以对回路阻抗和回路电流一定的线路调节补偿电压,使二次压降为零。但如果二次回路阻抗或电流发生变化,例如熔体电阻或端子接触电阻增大或电压互感器二次负载电流发生改变,这种补偿器就不能适应了采用无源定值补偿装置,可靠性相对较高。
但取消开关、熔断器设备后,1取消PT二次回路的开关、熔断器、端子排等:此措施可避免开关、熔断器、端子排的接触电阻造成的PT二次压降。计量二次回路的失去故障保护,后果严重,不宜采用。
但在开关、熔断器、接线端子上形成的接触电阻是变化的随着时间的推移烟气分析仪,4.2调快电能表:此措施可临时性地解决PT二次压降问题。导体接触部位逐渐老化,其接触电阻亦逐渐增大,PT二次压降增大。同时,此措施在电能计量管理规定上是不允许的
只能临时性地解决PT二次压降问题,4.3对PT二次同路实施定值补偿:此措施与调快电能表的措施相仿。不能实施动态补偿
制定和发布这些标准说明我国电子式互感器已经从研发阶段进入到实用阶段。

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