35kV电压互感器高压侧熔断器异常熔断原因研究

来源 :重庆大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:YCY8899
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
高压熔断器又称为高压保险丝,是电网中认为设置的最简单的保护电器,用它来对电器设备的过载和出现短路电流时的损害进行保护。在高压电力系统中采用高压熔断器和高压接触器(真空接触器或者SF<,6>)相配合构成“F—C回路”,它可以用来开断短路电流。这样做就减少了在高压电力系统中采用的断路器数量,经济效益得到了提高。本文所探讨的熔断器就是对电容式电压互感器(CVT)进行保护的。 电容式电压互感器(CVT)是利用电容分压的原理构成的测量电压的元件。由于随着电力系统输电电压的增高,采用传统的电磁式电压互感器体积越来越大成本增高,而由于电容式电压互感器具有造价低廉且可兼作通讯设备、绝缘性能好、耐压高等优点,因此,在我国电力系统中电容式电压互感器得到广泛应用。几乎覆盖了35~500kV。 在甘肃省天水电力系统中,陇西变电站的35kV侧对电压的测量采用的就是电容式电压互感器,但在运行过程中,每当运行人员对该电压互感器进行合闸操作时,其保护该互感器的熔断器就会发生爆裂。本文针对这种情况,对电容式电压互感器结构及工作原理进行分析,结合电磁谐振的相关知识和该电网的一些特征,得到等值回路。在充分考虑了各种情况造成电容式电压互感器铁磁谐振的情况下,分别计算了其谐振电流。对各种造成熔断器异常爆裂的原因进行综合分析,尽可能找到最有可能的原因。在此之后,利用工具软件MATLAB中的Simulink对该互感器回路搭建了一个具体的仿真模型来验证对爆裂原因的分析。然后提出了相应的整改措施和各种措施的优缺点及可行性。在末尾总结了本文所做的工作和实用价值,对日后进一步工作进行了展望。
其他文献
随着我国工业的不断发展,工矿企业负荷对电网电能质量的影响越来越受到人们的关注。工业用电中存在着很多感性负荷,这些感性负荷需要消耗大量的无功功率,且负荷的波动较大,因
煤矿电网的电能质量问题是关乎煤矿企业生存和发展的重要问题。随着煤矿企业的快速发展,电力负荷的急剧增加,煤矿生产规模的不断增大,供电系统中引入了大量的非线性用电负荷,
本文立足于应用,通过对某农用飞机的数值模拟,分析该机的气动特性。整个工作贯穿了数值模拟全过程,包括前处理,网格生成,流场计算,后处理等。全机复杂流场数值模拟大多采用分区对接
变压器是电力系统中至关重要的运行设备,其运行状态直接关系到电网运行的安全性和经济性。本文对变压器的主要的故障类型、故障检测手段以及各种检测手段所提供的故障特征量进行了系统的分析,根据变压器故障机理复杂,故障类型与故障征兆间联系具有不确定性,不能单靠某一种或几种试验来确定其故障类型和故障位置的特点,提出了基于贝叶斯网络的故障综合诊断方法,建立了两种基于贝叶斯网络的变压器故障诊断模型,并通过试验验证了
随机动力系统的稳定性一直是随机动力学理论研究的焦点问题之一,在航空航天工程、船舶工程、车辆工程、工业与民用建筑工程和国防工程中均有着广泛的应用。本学位论文分别对三
学位