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当直流高压发生器系统电容电流大于10A 后
当直流高压发生器系统电容电流大于10A 后
应采用自动跟踪消弧线圈补偿技术和配套的单相接地微机选线技术直流高压发生器。泰兴供电局采用的接地变为上海思源电气有限公司生产的DKSC系列的消弧线圈为该厂生产的XHDC系列的自动调谐和选线装置为该厂生产的XHK系列直流高压发生器伏三相四线系统中,根据供配电网小电流接地系统对地电容电流超标所产生的影响和投运传统消弧线圈存在问题的直流高压发生器分析。全套装置包括:中性点隔离开关GZ型接地变压器B系统有中性点可不用)有载调节消弧线圈L中性点氧化锌避雷器MOA 中性点电压互感器PT中性点电流互感器CT阻尼限压电阻箱R和自动调谐和选线装置XHK-II该项技术的设备组成示意图见附图。
从而提高保护动直流高压发生器作的可靠性。光纤闭锁保护的鉴频信号能很好地对光纤保护通道起到监视作用,定可靠的光纤通道代替高频通道。这比目前高频 闭锁保护需要值班人员定时交换信号直流高压发生器,以鉴定通道正常可靠与否灵敏了许多,提 高了闭锁式保护的动作可靠性。此外,由于光纤闭锁式、允许式纵联保护在原理 上与目前大量运行直流高压发生器的高频保护类似,完成光纤通道的敷设后,只需更换光收发 讯号机即可接入目前使用的高频保护上,因此具有改造方便的特点。与光纤电流 纵差保护比较直流高压发生器,光纤闭锁式、允许式纵联保护不受负荷电流的影响,不受线路分 布电容电流的影响,不受两端 TA 特性是否一致的影响。如光纤网络能有效解决 双重化的问题直流高压发生器,光纤闭锁式、允许式纵联保护就将逐步代替高频保护高压工程-直流高压发生器,超高压 电网中得到广泛应用。
为除起动电流*大的1台电机以外的线路计算电流
上下2级断路器的级差通常取0.10.2s动作时间还应满足被保护线路的热效应要求直流高压发生器。断路器短延时动作的整定时间通常分:0.10.20.30.4为保证保护装置动作的选择性。
还要求Ir3大于下**断路器所保护直流高压发生器的线路发生故障时的短路电流的1.1倍。断路器瞬时动作电流Ir3应满足Ir3≥1.3Ipk+Ij为满足被保护线路的断路器之间的选择性。
LED和LD都是电流控制的光发射器件,理论上讲。其中*重要的性能取决于它I-P特性直流高压发生器,因此*直接的设计方法就是把驱动器设计成受输入信号控制的电流源,并且必须提供具有规定强度和波形的电流直流高压发生器。实际应用中将双极性晶体管或场效应管(FET作为电流输出器件与光发射器件连接,形成电流驱动器。常用的有单端电流驱动器和射极耦合电流驱动器。单端电流驱动器的速度受晶体管和LED或LD截止过程的影响直流高压发生器,因而只能应用在低比特率的场合。高比特率的电流驱动器利用ECL射极耦合逻辑)电路来设计,即数字调制电路中常用的射极耦合电流开关,其基本电路形式如图2所示。
系统对地电容电流超标的危害
随着电缆出线增多直流高压发生器,实践表明中性点不接地系统(小电流接地系统)也存在许多问题。10kV配电网络中单相接地电容电流将急剧增加直流高压发生器的静电放电,当系统电容电流大于10A 后,将带来一系列危害,具体表现如下:
可能引起高达3.5倍相电压(见参考文献1弧光过电压,1当发生间歇弧光接地时。引起多处绝缘薄弱的地方放电击穿和设备瞬间损坏,使小电流供电系统的可靠性这一优点大受影响。
时常发生电压互感器烧毁事故和熔断器的频繁熔断直流高压发生器,2配电网的铁磁谐振过电压现象比较普遍。严重威胁着配电网的**可靠性。
失去了消弧补偿的连续性,调谐需要停电、退出消弧线圈。响应速度太慢直流高压发生器,隐患较大,只能适应正常线路的投切。如果遇到系统异常或事故情况下,如系统故障低周低压减载切除线路等直流高压发生器,来不及进行调整,易造成失控。若此时正碰上电网单相接地,残流大,正需要补偿而跟不上,容易产生过电压而损坏电力系统绝缘薄弱的电器设备,引起事故扩大、雪上加霜。
实践表明:只有脱谐度不超过±5%时直流高压发生器的电池管理,4由于消弧线圈抑制过电压的效果与脱谐度大小相关。才能把过电压的水平限制在2.6倍的相电压以下(见参考文献1传统消弧线圈则很难做到这一点。
只能长期在欠补偿下运行。传统消弧线圈大多数没有阻尼电阻直流高压发生器,5运行中的消弧线圈不少容量不足。其与电网对地电容构成串联谐振回路,欠补偿时遇电网断线故障易进入全补偿状态(即电压自动跟踪消弧线圈补偿技术。
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