这里将过电压概括地分为长时间电压升高与短时间过电压。长时间电压升高多半在值班操作时发生,持续时间达10~20min,或更长时间。在故障操作过程中,长时间电压升高发生在线路的开路端,持续到继电保护动作切除线路时为止。由于...[继续阅读]
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这里将过电压概括地分为长时间电压升高与短时间过电压。长时间电压升高多半在值班操作时发生,持续时间达10~20min,或更长时间。在故障操作过程中,长时间电压升高发生在线路的开路端,持续到继电保护动作切除线路时为止。由于...[继续阅读]
超高压远距离输电线作为大电网间的联络线,担负着功率交换的任务。我国远距离输电线采用安装串联电容补偿的方式来缩短传输电气距离。远距离输电线的分布电容大,为了防止过电压和发电机的自励磁,通常在线路上安装并联电抗...[继续阅读]
以上各种暂态分量在短路时是同时出现在电路中,它们之间是相互影响的。事实上是电路中所有储能元件共同作用产生了这些暂态分量,而这些暂态分量又是共同来保证短路瞬间回路内电感线圈中电流与电容上电压不突变。因此,不能...[继续阅读]
1.对称分量法在不对称短路暂态过程计算中的应用对称分量法不仅可以用来进行不对称短路的稳态计算,也可以用来作暂态计算〖1〗。在稳态下电流是时间的正弦函数,可表示为也可用复数形式表示为取其虚部是同一频率的正弦时间函...[继续阅读]
电能是工业生产最重要的能源,随着经济的发展,用电量持续增加,发电机单机容量不断增大。单机容量增大,可以降低单位造价和发电成本,提高劳动生产率。但机组容量过大,也会出现新的问题,如可用率降低、事故停机率增高。由于大...[继续阅读]
发电机是电能生产的主要设备,现代大型发电机大多与变压器成组制造,造价昂贵,如果发生故障,不仅造成机组本身的损失,同时也对系统产生严重的影响,给社会和国民经济带来重大损失。发电机故障中最严重的是机端或升压变压器高...[继续阅读]
发电机失磁即转子励磁绕组中的电流和电压异常下降,极限情况可降到零。随着励磁电流、电压的下降,转子转速上升,发电机功率角δ增大,运行点不断前移,发电机角频率ω大于同步角频率ωs,产生滑差(即转差)角速S(这里ω>ωs,S定为正...[继续阅读]
为了能清晰地了解与掌握失磁故障,采取相应措施(包括应用继电保护和自动装置)及时处理失磁故障,确保发电机与系统的安全运行,需要对失磁故障作进一步分析。发电机的失磁故障是很复杂的物理过程,不仅有发电机与所连系统的电...[继续阅读]
(一)失磁的起因——励磁回路电流、电压的变化目前工程中常用的发电机励磁系统基本型式可分为直流励磁机励磁系统、交流励磁机励磁系统和静止励磁系统三类。前两种都有与发电机同轴的励磁机,后一种则不需要同轴励磁机,这是...[继续阅读]
(一)发电机失磁后的机端测量阻抗与测量导纳的分析机端测量阻抗是以系统等效发电机机端电压Us为参考量,从发电机机端向系统看出去的测量阻抗(参见图4-16)。它由机端线电压与相应的线电流算出,如发电机通过联系电抗Xc(忽略电阻...[继续阅读]