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其一相的等效电路模型如图4所示

点击数:2019-10-29 00:03 来源:未知

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  在被保护电路工作正常,没有发生漏电或触电的情况下,由克希荷夫定律可知,通过TA一次侧的电流相量和等于....

  只有奇次谐波存在。对于三相整流负载,出现的谐波电流是6n±1次谐波,例如19等。变频器主要产生7次谐波。分数次谐波频率为基波非整数倍的分量称为间谐波(interharmonics),有时候也将低于基波的间谐波称为次谐波(sub-harmonics),次谐波可看成直流与工频之间的间谐波。详细请参考GB/T24337--2009.危害1)对旋转的发电机、电动机而言,由于谐波电流或谐波电压在定子绕组、转子回路及铁心中产生附加损耗。从而降低发电、输电及用电设备的效率。更为严重的是,谐波振荡容易使汽轮发电机产生振荡力矩,可能引起机械共振,造成汽轮机叶片扭曲及产生疲劳破坏。2)谐波电压在许多情况下能使正弦波变。

  这些都很容易理解,误区除湿机放在暖气旁也无所谓,除湿机不要放在热源机器旁边,热障冷缩容易使机器变形。除湿机也要通过箱体表面来散热的,旁边很热的话就散不出去,影响除湿效果,也增加电费,还可能影响除湿机寿命,误区除湿机不怕冷,除湿机正常使用温度为20℃到38℃之间,在正常温度之外使用,除湿效果会受到影响。在18℃以下使用时,除湿机会结霜或结冰,结霜或结冰后除湿能力会下降,继续使用会影响除湿机使用寿命,一般除霜都带有自动化霜功能,就算不带除霜功能的除湿机,可用断电的方式进行人工化霜,实际上,一般除湿机在设定了自动除霜功能后。当环境温度低于20℃之后,会自动运行自动除霜,除湿机大约每小时化霜十。

  供电企业不但要注重用电客户的运行管理,在谐波污染日趋严重的形势下,也要把客户的谐波管理纳入正常的管理范围和工作重点,对客户开展常态化的检测工作,公共接入点的谐波不达标的客户,协助客户分析和制定治理计划,督促客户及时。由于谐波治理的性和理论性较高,需要测量设备和人员,才能准确测量和计算出各类设备的谐波分量,有针对性的采取措施治理,而客户电气运行值班人员一般不具备这样的能力。

  3电力电子电抗器拓扑结构电力电子电抗器是一种较典型的可变电抗器。三组两两反并联的晶闸管构成电力电子阻抗变换器,通过控制晶闸管的导通角就可控制电抗器的等效阻抗值。其拓扑结构如图3所示。其一相的等效电路模型如图4所示。文献已经详细推导了电力电子电抗器的阻抗变换原理。晶闸管控制角与电力电子电抗器次级绕组ax端等效阻抗之间的关系为:当=0时,晶闸管全导通,电力电子电抗器次级绕组相当于短路,电流,初级绕组电流,此时电力电子电抗器初级绕组阻抗。当=180时,晶闸管关断,电力电子电抗器二次绕组相当于开路,电流,初级绕组电流,此时电力电子电抗器初级绕组阻抗。当在0~180之间时,电力电子电抗器初级绕组阻抗介于值与。

  相量图是这部分比较重要和比较占系统内存的部分,调用了子VI Compass Plot,输入包括两种方法即Vector Input和Complex Input,因为整个软件要多次调用相角,所以设计中采用了Vector Input的方式。而且可以采用多级VI Compass,前一级的输出可以作为下一级的输入的一部分,并和新的元素合并在一起,这样就可以显示六角图并同时显示VA\VB\VC及V12\V32和I1\I2。因为在功率计算中U12和I1是第一元件计算功率,U32和I2是第二元件一起计算功率,所以在图标中采用相近的颜色。如图6所示。

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  由于测量电路接线方式不同,三相有功电能表又分三相三线制和三相四线制两种。三相四线有功电度表(DT型)....

  国际上有许多评价电力变压器能效的方法,其中总拥有费用TOC(Total Owning Cost)法应用 广。通过分析计算各可行技术方案下的电力变压器总拥有费用――全生命周期价格,选择费用 少的方案作为 经济方案的分析方法,称为总拥有费用TOC法。在美国约有超过80%的电力投资方按总拥有费用TOC法评估所采购的电力变压器,欧盟各国也普遍采用类似的方法进行配电电力变压器的能效评价。2006年,由 改革和发展委员会发布的《DL/T 985-2005 配电电力变压器能效技术经济评价导则》正式开始实施。该标准等效采用美国全国电气制造商协会2002年颁布的NEMA TP1―2002《配电电力变压器能效评价指南》,核心就是总拥有费用TOC法。 与以往国内所采用的技术经济分析方法(如10年变电成本计算法等)不同,TOC法在计算综合费用时充分考虑到投资者的预期回报率(即贴现率)。该方法综合考虑了电力变压器价格、损耗、负荷特点、电价等技术经济指标对电力变压器经济性的影响,是电力变压器在使用期间总的经济代价的评价。

  目前,我国的电力变压器技术水平与 环保的要求还有一定的差距,我们要把电力变压器的噪声水平与它的电气性能、温度特性、机械特性一样,作为电力变压器的重要技术参数进行考核与研究,只有在噪声方面不断的深入研究,同时把环保的要求、计算机优化设计等新技术引入并进而发展,才会使未来的电力变压器日趋完美,达到节能环保的双重功效。绝缘材料老化导致电力变压器出现故障 ,一般来说,如果电力变压器正常使用,其使用年限大约在二十年左右,但是在电力变压器中的绝缘材料的使用寿命却很短,经过几年的使用这些绝缘材料大多都会发生老化现象,从而导致电力变压器出现一定的故障。但是,如果在一些特殊情况下,电力变压器可能会出现超负荷运行的现象,此时电力变压器中的绝缘材料的老化速度会更快,此时如果没有及时的对已经老化的绝缘材料进行检查和更换,那么在电力变压器的内部 有可能出现短路的现象,造成电力变压器的损坏,严重的甚至会造成大面积的供电中断。

  电力变压器是一种交换变压的静止电器,应用电磁感应原理,把某种频率的电压变换为同种频率的另一种或多种数值不等电压的功率传输装置。由于各种因素,电力变压器也会存在各种安全隐患,容易导致故障。做到有效的预防 和处理隐患,防止事故,在现实生产中有较大的意义。为了确保电力变压器可靠运行,一方面要采取有效的预防措施消除隐患,防止事故发生,严格按手册规定,电力变压器应每年进行一次预防性检查。另一方面对异常运行的电力变压器,应根据异常现象,分析引起事故的原因,正确判断事故的性质,以便迅速而准确的采取相应的措施。 在预防性检修时,停电用直流双臂电桥测量直流电阻,检测到一次侧线欧。根据电阻不平衡差公式,算得三相直流电阻不平衡达1.83%。根据电工手册规定,电力变压器三相直流电阻不平衡度不得超过2%,而该电力变压器一次三相电阻差接近于2%,存在严重的事故隐患。二次侧线-2500VMf~摇表测得高对低、地2600Mn/3500MΩ,15/60s;低对高、地3560MΩ,15/60s。二次侧低压绕组的直流电阻和绝缘电阻吸收比正常。如这隐患不排除,继续运行就会使电力变压器发生故障,有可能造成事故。

  电力变压器电路故障分析;绝缘材料损坏造成的故障, ,电力变压器安装吊罩检查时,器身由于暴露在空气中,引发受潮。注油前真空处理不彻底,使得水分集中于绝缘部件周围。第二,可能由于设备制造周期较短,若绝缘出厂前未被充分干燥,吸附有水分的绝缘纸和纸板在运行一段时间之后脱出水分,导致电力变压器低压绕组绝缘性能降低,导致直流泄漏电流增大。第三,密封不良易造成绕组绝缘部分受潮。第四,若运行的电力变压器油中氢和一氧化碳体积比较高,还应考虑制造过程中固体绝缘材料或不锈钢对所产生的气体的吸附。 绝缘受潮是引发绝缘故障的主要原因之一,因此需加强预防和监管工作,做好对电力变压器的重要部件绝缘效果的检查,尽早发现并排除故障。安装和检修电力变压器时,尽可能减少电力变压器暴露在大气中的时间。生产电力变压器时,应严格执行干燥工艺标准,把绝缘纸(板)含水量控制在0.3以内。对电力变压器本体和附件渗漏点应及时处理,避免大气中水分渗透入电力变压器内。改进设计和制造工艺,对材料选择等方面加强监控。

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