基于串联谐振原理的高压电抗器局部放电试验的电路设计

来源 :中国高等学校电力系统及其自动化专业第二十五届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jeffbee
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
现场测试高压电抗器局部放电需要施加其额定运行电压,普通工频高压试验设备体积大、重量大,给其运输、安装调试带来很大的困难,而采用串联谐振试验装置可以作为现场的有效解决措施.为此,设计了一种基于串联谐振原理的高压电抗器局部放电测量基本试验电路。首先用有限元分析软件计算出给定频率段(30-300Hz)的高压电抗器阻抗的特性,通过工频条件下的试验值与计算值做比较,证明该计算方法的正确性,其结果为谐振电容和补偿电容参数值的选择提供依据;然后,建立了试验电路的灵敏度分析模型,利用伴随网络法进行了灵敏度的计算,以灵敏度为依据对高压滤波器的参数进行了设计;最后,运用文中给定的方法给出了实例验证,它为高压电抗器做局部放电试验的电路设计以及参数确定提供了重要依据。
其他文献
本文提出了一种SVC分相控制补偿方法,并运用仿真工具PSCAD/EMTDC,分析比较了HVDC逆变侧交流系统发生不对称故障,逆变站分别采用SVC 不分相控制补偿与分相控制补偿时,换流母线在故障期间的电压特性。设置的故障类型包括逆变侧远端单相接地和两相接地故障。仿真结果表明,对于逆变侧远端不对称故障,采用SVC 不分相控制补偿,将使非故障相电压高于额定值,电压性能变坏,并且加剧三相电压不平衡,受端系
测量平行双回线的零序阻抗和零序导纳时,在一回线路运行,另一回测量的情况下,测量将会受到邻近运行线路的严重干扰。本文分析了有干扰电压存在的被测线路模型,提出了三点同步相量测量的方法,利用便携式同步相量测量装置(PMU),对输电线路零序参数进行抗干扰离线测量。利用该装置同时测量路首末端及线路上一点的电压、电流相量,根据线路分布参数模型,将感应干扰电压作为待求量,构造测量公式。对该方法进行了仿真和实验验
提出了可控整流器型直流融冰兼无功补偿装置的拓扑结构,该装置具有在无功补偿模式和直流融冰模式下的主电路拓扑结构和控制方式基本不变、两种模式之间切换操作简单且不影响装置可靠性等突出优点;对装置在无功补偿模式下的运行性能进行了仿真研究;所研制的88MW 可控整流器型直流融冰兼无功补偿装置目前已在浙江省西南部某500kV变电站中获得实际应用(正在建设中)。
针对含有STATCOM的单机无穷大系统,设计了一种自适应Terminal滑模稳定控制器。通过选择含有非线性函数的滑模面,使得误差能够快速收敛。同时考虑了系统中存在未知上界的不确定扰动,在设计中加入了自适应环节,实时估计扰动上界,从而使控制器具有很强的鲁棒性。根据李亚普洛夫理论证明了所设计STATCOM控制器的稳定性。仿真结果表明,所设计的STATCOM稳定控制器无论在小扰动还是大扰动下均可以明显提
针对目前现有粒子群优化算法在寻优过程中表现出的易陷入局部最优的缺点,采用了将惯性权重的线性时变与学习因子两个参数的异步时变相结合,实现粒子群参数在优化过程中的自适应调整,从而提高算法获得全局最优解的能力。通过对IEEE6节点的无功优化结果,表明该算法较传统的算法具有较好的收敛精度和更强的全局寻优能力。
近似动态规划(ADP)是一种在线学习算法,通过近似计算代价函数,避免动态规划中的"维数灾"问题。这种方法理论上需要系统全状态反馈才能实现对HJB 方程真实解的逼近,然而实际系统的全部状态通常是难以获取的。本文提出了一种基于改进PID神经网络(ImprovedPID-NN)的直接启发式近似动态规划算法(Direct HDP),以实现输出反馈控制。该神经网络与常规PID神经网络相比,结构简单而具有更好
采用具有全局寻优能力的pso优化算法辨识线性前馈神经网络负荷模型的参数,并结合实测数据进行了建模仿真分析。相对于辅助变量法,该算法能够在一定程度上提高负荷模型的辨识精度。同时对所建模型进行了泛化能力的检验,表明此模型具有良好的实用性和推广性。
本文介绍了一种在现场可编程门阵列(FPGA)上实现的快速傅立叶变换(FFT)结构框图,其蝶形运算单元采用了一种高效的复数乘法器。采用按时间抽取的基2算法,降低了算法的计算复杂度。以8点复数FFT为例,用VHDL语言实现各模块的编程,可以方便地推广为N点的FFT算法。在QuartusII软件环境下进行功能仿真,时序结果与Matlab计算结果相一致,这种结合提高了FFT的运算速度,扩大了FFT的应用领
介绍了一种用虚拟仪器的多用户电能计量装置,给出了各种电量参数的测量方法。阐述了系统的组成结构、功能实现及相关的软、硬件模块设计。
本文首先对电压型感应加热电源的调功技术进行了分析研究,重点阐述了脉宽移相控制技术的工作原理和特点。理论上分析了采用脉宽移相控制技术下器件的损耗,从而为移相角取值范围的确定提供了理论依据。通过MATLAB仿真和样机实验对理论分析进行了验证,其结果证明了分析的合理性。