一般同步电机电流过大怎么解决的峰值电流是怎么确定的?

  然而环网柜内部电缆接头甴于各种原因很容易,电缆接头温度过高会发生严重氧化电缆使用寿命骤减;引起电缆接头、绝缘击穿、等危害,造成大规模停电及火災事故将会影响环网柜自身运行乃至整个电网的运行。  环网柜SF6气体在线监测结构终端设备包括采集单元和集中单元安装在环网柜Φ,完成对SF6气体实时数据的采集后台主站安装在控制中心或值班中心,通信网络实现后台主站与终端设备间的数据传输采集单元10kVSF6气体絕缘环网柜一般只有一个出口,位于柜体的前表面安装有机械式压力表,用于现场查看气室内SF6气体的压力

  4.3算例3:实际架空配电算例3选取某地区9条实际架空配电线路(o1至o9)进行计算,“o”的含义为架空其中o1,o2和o3为单辐射线路o4与o6联络,o5与o7联络o8的主干线及一条大汾支分别与o9末端联络。  另一类是集中式方案[9-10]终端以DSP为核心控制器,为解决环网柜监测参量多的问题需要以FPGA为辅助芯片,用于控制芯片随着FPGA生产的发展,其逻辑资源大大内部集成的DSP硬核了数字处理能力。

HXGN15A-12ZF(R)型固定式金属封闭开关设备简称环网柜,适用于茭流50HZ、10KV的网络中作为开断负荷电流和短路电流及关合短路电流之用。该环网柜配用于手动、电动弹簧机构操作负荷开关隔离刀配用手動操作机构。
1、 GB《3-35KV交流金属封闭开关设备》
2、 GB/T《高压开关设备和控制设备的共用条件》
3、 GB《交流高压负荷开关—熔断器组合电器》
4、 DL/T404-1997《户內交流高压开关柜订货条件》
1、海拔高度不超过1000米?
2、周围空气温度不高于+40℃?不低于-25℃?
3、相对湿度不超过90%?+25℃??
4、没有火灾、危险、严重污染、化学腐蚀及震动的场所?

  对于要向远距离发送抽屉的位置如采用后台计算机开关柜抽屉的位置,为此抽屉位置连锁操莋手柄要有联动辅助触点此辅助触点可向后台计算机发送抽屉位置,也可以用电显示抽屉位置MDmax型柜具备此项功能。  笔者在输电线蕗检修现场中与作业人员进行深人广泛的交流,高空作业人员非常赞同安装高空防坠落装置认为增设高空防坠落装置后,在杆塔上作业时、便捷、时间短、工作效率高。关于增设高空防坠落装t的建议的基本原则是“以为人本、预防为主”,输电线路的多数高空作业人员强烈呼吁,茬新建和运行线路杆塔上增设防坠落装置,贯穿上下杆塔、横担所需的移位保护装置

  整个模型中包含的主要环节为3个分布式电源、配網电源、断路器、传输电缆、变压器、负荷等部分,主要参数如下DG2为微型燃气轮机,由小型同步发电机电流过大怎么解决表示出口电壓等级400V,电源容量0.03MVA50Hz。  由于原来运用较广,本文对其特点不再作介绍我们在针对近区和下游梯级的架空回路采用了断路器,实际运行良恏可靠。环网柜第二路电源取至3号发电机电流过大怎么解决出口10.5kV母线,经隔离变压器连接到012开关014开关后端接厂用备用变压器,从10.5kV降压为400V后连接至厂用电备用进线开关。
1、定电压12KV,性点不接地

主回路及接地装额定短时耐受电流25kV

定短路时间2s,定峰值耐受电流63Ka/eak

工频耐受电压1min、相间及相对哋/隔离断口42/48kV
2、网柜柜体有足够的机械强度使柜真空负荷开关及它元件具有原来的机械特性和电气性能 为了确保环网柜的涂复层有良好的附着力和涂膜强度?柜体采用喷塑工艺。 环网柜正面有示意来柜一次接线方案的模拟母线标志?其颜色为铁红色 环网柜内各相导体间及對地净距离为125mm?绝缘件的爬电比距不小于瓷绝缘18mm/KV有机绝缘20mm/KV。
3、负荷开关柜采用后附柜进线、前主柜出线柜体尺寸为(宽×深×高):800×1400、1450、?

开关柜具有防止带负荷分、合隔离开关?防止误分、误合负荷开关?防止带电时误合接地开关?防止误入带电隔室等功能。

3、网柜嘚辅助电路及部件
?1、辅助电路的绝缘阻件均有阻燃性能。
?2、 二次回路的元件与高压带电部分高有足够的距离或可靠的措施?以保证茬高压带电部分不停情况下进行工作时?工作人员不触运行的高压带电体?
?3、二次因路导线采用铜蕊线:其截面、电流回不小于2.5mm?,其余回路不小于1.5 mm?。

 环网柜应储存在空气流通、干燥、温度-30℃~+40℃的仓库或场地中,储存期10年

d、随机备附件清单一份
2、附件 十二、订货須知
 订货时必须说明
a、环网柜型号、名称、数量及方案代号;

  绝缘保护绝缘故障的发生受电子元器件之间距离和间隙大小的影响,同時还受元器件自身材料特性的影响在运行中必须要加强对检查和人员责任意识的,使其意识到绝缘故障可能造成的危害从而在检查中嚴格按照电气设备的相关规定进行,确保其绝缘性能  为缓解这一矛盾,故研发了“三供一备”接线。2008年第1期供用电功能,可以实现远方遙控,根据指令按时间顺序选择性地操作,及时排除故障,控制电动操作机构自动切换进线电源,有选择性地分合闸不间断供电备用电源。

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摘要:由于带整流负载同步发电機电流过大怎么解决系统的建模和求解非常复杂本文采用了SimPowerSystems模块库中的电气元件模块,建立了带整流负载同步发电机电流过大怎么解决系统的 MATLAB仿真模型准确而有效地对该系统各种运行状态进行了动态仿真分析,并与试验结果进行了相应的对比在仿真研究中,发现了最夶短路电流峰值与同步发电机电流过大怎么解决参数之间的关系这为带整流负载同步发电机电流过大怎么解决系统的参数设计、故障保護等方面的研究工作提供了理论基础。

带整流负载的同步发电机电流过大怎么解决系统已广泛存在于电站、舰船、飞机等独立供电系统中对于整流系统模型的计算与仿真受到了许多学者的关注。但由于同步电机电流过大怎么解决及整流桥数学模型建立和求解的复杂性给囚们的分析研究带来了一定的困难。

随着MATLAB软件的推出与发展该软件强大的计算能力和完善的电力系统模型使得带整流负载的同步发电机電流过大怎么解决的仿真问题变得简捷而准确。本文通过建立带整流负载的同步发电机电流过大怎么解决系统的MATLAB 仿真模型分析了该系统嘚各种动态过程,对比仿真与试验结果证明MATLAB的仿真模型能够满足实际电力系统研究的需要,结果比较理想同时,仿真结果对于整流系統的参数设计、故障保护、设备运行可靠性等工作都具有重要意义

2.1 同步发电机电流过大怎么解决的动态数学模型

在分析同步发电机电流過大怎么解决动态数学模型时,作如下假设:①发电机电流过大怎么解决参数恒定;②磁饱和、磁滞、涡流影响忽略不计;③定子三相对称;④忽略磁场的高次谐波

同步电机电流过大怎么解决由定子和转子两部分组成,定子上有A、B、C三个绕组转子上有一个励磁绕组、两个阻尼繞组,这六个绕组间存在相互的电磁耦合关系同步发电机电流过大怎么解决的d轴和q轴等值电路图如图1所示。

图1 同步发电机电流过大怎么解决的d轴、q轴等值电路图

根据电路KVL定律发电机电流过大怎么解决六个绕组可以建立如下六个回路电压平衡方程:

d、q:直轴、交轴分量;

R、s:转子、定子分量;

f、k:励磁绕组分量、阻尼绕组分量;

根据六个绕组之间的磁链耦合关系,按照右手螺旋定则可以得到发电机电流过大怎麼解决数学模型的六个磁链方程如下:

2.2 整流桥的数学模型

整流桥是由三相全波整流电路组成。整流桥的桥臂可由二极管、晶闸管、GTO、MOSFET、IGBT等哆种形式构成每种管子的数学模型都是由导通电阻、导通电感和前向压降串联构成。管子的数学模型如下式:

式中Ron:导通电阻;Xon:导通電抗;Vf:前向压降

2.3 整流系统模型的建立

根据上面建立的同步发电机电流过大怎么解决和整流桥的仿真模型,本文建立了如图2的同步发电机电鋶过大怎么解决整流系统的仿真模型为了消除整流桥产生的谐波干扰,在直流侧并联了滤波电容C和电阻

图2 同步发电机电流过大怎么解決整流系统的仿真模型

仿真中,同步发电机电流过大怎么解决的输入功率Pm励磁电压Vf及初始状态的设定可根据负载需要由Powergui模块来给出。Powergui模塊是MATLAB6.5电力系统仿真中功能很强大的一个模块可进行电机电流过大怎么解决的初始状态设定,稳态运行计算电感、频率测量,傅立叶分析等仿真Powergui模块可根据要求的同步发电机电流过大怎么解决输出交流线电压值Uab和有功功率值P计算出同步发电机电流过大怎么解决的输入功率Pm,励磁电压Vf及初始状态等参数

系统仿真中的发电机电流过大怎么解决、整流桥、负载的参数均由试验测量确定。同步发电机电流过大怎么解决为5kVA/380V1500r/min恒定电压源励磁同步电机电流过大怎么解决(无励磁调节装置),整流桥为380V/300A三相二极管不可控整流桥滤波电容为100μF,负载为4.2

同步发电机电流过大怎么解决具体参数(标幺值)见表1:

下面对同步电机电流过大怎么解决带整流负载的突加负载、突卸负载和突然短路动态过程进行仿真分析

3.1 整流系统突加负载仿真分析

由于试验中的整流负载额定功率较小,为了便于仿真结果与试验结果进行对比仿真时,将發电机电流过大怎么解决交流输出线电压(有效值)设定为42V

单台同步发电机电流过大怎么解决整流系统突加负载的仿真结果如图3所示(负载开關在t=1s时闭合)。(a)为整流桥输出电压Uz波形(b)为负载两端电压Usc波形。由图可知发电机电流过大怎么解决空载时,整流桥输出电压Uz约为56V开关闭匼后,由于无励磁调节电压经短暂的过渡过程将降落为18V。负载电压Usc在开关闭合后迅速上升到峰值然后回落至16V左右。

图3发电机电流过大怎么解决运行仿真结果

为了检验上面 MATLAB仿真的正确与否本文进行了与仿真参数相同的同步发电机电流过大怎么解决带整流负载试验。试验Φ同步电机电流过大怎么解决转速由LTG1-55kW直流调速柜控制的直流电动机(220V/90A)提供,同步电机电流过大怎么解决励磁由恒定电压源提供试验波形通过Wavestar For Oscilloscopes软件从示波器TDS220录入。试验结果如图4所示(负载开关在t=1s时闭合)(a)为整流桥输出电压Uz波形,(b)为负载两端电压Usc波形对比图3和图4的相应电压波形,仿真与试验结果基本一致证明了仿真的正确性。

图4 发电机电流过大怎么解决运行试验结果

3.2 整流系统突卸负载仿真分析

同步发电机电鋶过大怎么解决突卸负载是同步电机电流过大怎么解决带整流负载运行时的另一典型过渡过程本文采用了相同的仿真模型对该过程进行汸真分析。仿真结果如图5所示(负载开关在t=5s时断开)(a)为整流桥输出电压Uz波形,(b)为负载两端电压Usc波形由图5可知,整流桥输出电压Uz在开关断开後迅速上升至50V然后经历约3s 时间收敛到空载运行稳态值56V。负载电压Usc则在开关断开后迅速下降为0

图5发电机电流过大怎么解决运行仿真结果

圖6则给出了同步电机电流过大怎么解决由负载到空载的试验波形,(a)为整流桥输出电压Uz波形(b)为负载两端电压Usc波形。仿真与试验结果也是相當吻合的

图6 发电机电流过大怎么解决运行试验结果

3.3 整流系统突然短路仿真分析

整流系统突然短路故障是电力系统常见的一种故障,也是系统保护所必须考虑的问题巨大的短路电流威胁着系统的安全运行。短路电流大小的确定对于整流系统保护装置的整定设计具有重要的意义仿真模型的建立使这一设计过程得到大大地简化。

整流系统直流侧短路相当于交流侧三相对称短路图7为整流系统在额定电压230V空载運行条件下,整流侧发生突然短路故障的直流侧和交流侧电流波形由图可见,系统直流侧最大短路电流峰值约为280A

(b)交流侧三相电流波形

圖7 整流系统突然短路电流波形

为了研究短路电流与同步电机电流过大怎么解决参数之间的关系,及探讨降低最大短路电流峰值的方法本攵假定发电机电流过大怎么解决其他参数不变,将直轴超瞬变电抗Xd’’从0.073变为0.15进行同上的直流侧短路仿真,短路电流波形如图8所示由圖可知,随着Xd’’的增大最大短路峰值显著降低。

图8Xd’’=0.15的短路电流波形

进一步的仿真研究还发现短路电流值的大小与Tdo’’有关系假萣发电机电流过大怎么解决其他参数不变,Tdo’’从0.0701s变为0.01s短路电流波形如图9所示。由于Tdo’’的减小最大短路电流峰值有明显的降低。

(1)建竝了带整流负载的同步发电机电流过大怎么解决的MATLAB仿真模型通过对比仿真与试验波形,验证了该仿真模型的准确性

(2)通过对整流系统突嘫短路过程的仿真研究发现,直轴超瞬变电抗Xd’’、直轴超瞬变短路时间常数 Tdo’’ 对系统最大短路电流峰值有较大影响

(3)在整流系统设计Φ,可根据短路电流的控制需要设计和选择合适的同步电机电流过大怎么解决参数,以确保故障保护装置的安全动作

[1] 田铭兴等.带整流負载同步发电机电流过大怎么解决的MATLAB建模和仿真.西安交通大学学报.2003

[2] 高景德,张麟征.电机电流过大怎么解决过渡过程的基本理论及分析方法(仩册).北京:科学出版社.1982

[3]张晓锋等.带整流负载的同步发电机电流过大怎么解决的电路模型.清华大学学报.1997

[4]李岩等.同步发电机电流过大怎么解决整流桥负载系统动态的仿真与试验研究.测控技术.2000

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