分析了一起某10 k VTV一次中性点与地之间加装消谐器后导致10 k V母线电压不平衡的故障。通过检查TV铭牌,发现三相TV型号不一致,其中A、C相为呈容性电磁式电压互感器,而B相为呈感性电磁式电压互感器,因此初步判定该故障是由三相TV结构...分析了一起某10 k VTV一次中性点与地之间加装消谐器后导致10 k V母线电压不平衡的故障。通过检查TV铭牌,发现三相TV型号不一致,其中A、C相为呈容性电磁式电压互感器,而B相为呈感性电磁式电压互感器,因此初步判定该故障是由三相TV结构不同引起。进一步对故障时的等效电路分析,查找出故障的根本原因是加装消谐器后,三相TV的一次阻抗不同,导致中性点电压偏移。展开更多
铁磁谐振产生的过电压问题为电力设备带来威胁,利用正温度特性(Positive temperature characteristic,PTC)材料阻值随温度升高而增大的物理特性,提出了基于PTC材料的消谐装置设计方法,利用实际电力系统参数搭建了仿真模型,模拟该消谐装...铁磁谐振产生的过电压问题为电力设备带来威胁,利用正温度特性(Positive temperature characteristic,PTC)材料阻值随温度升高而增大的物理特性,提出了基于PTC材料的消谐装置设计方法,利用实际电力系统参数搭建了仿真模型,模拟该消谐装置串接在全绝缘型互感器中性点后小电流系统的谐振过程,并与不加装消谐装置的情况对比,结果表明基于PTC材料的消谐装置具有泄放能量大、抑制过电压快速的优点,研究结果可为铁磁谐振工程实际问题提供解决思路。展开更多
提出一种具有功率因数校正、补偿负载不平衡和滤除电网谐波电流的静止无功补偿器(static var compensator,SVC)和有源电力滤波器(active power filter,APF)联合运行系统电路结构。其中,SVC由晶闸管控制电抗器(thyristor controlled reac...提出一种具有功率因数校正、补偿负载不平衡和滤除电网谐波电流的静止无功补偿器(static var compensator,SVC)和有源电力滤波器(active power filter,APF)联合运行系统电路结构。其中,SVC由晶闸管控制电抗器(thyristor controlled reactor,TCR)及固定电容器(fastness capacitor,FC)组成,主要用来快速补偿无功,并通过对其三相不对称控制来消除电网三相不对称和负序电流;APF部分主要用来消除电网及SVC引起的谐波电流,同时抑制固定电容器与电网等效阻抗间可能的串并联谐振。在分析SVC和APF联合运行系统基本工作原理的基础上,对联合运行时的控制方法进行研究。仿真和实验结果证明了该联合运行系统的可行性。展开更多
文摘分析了一起某10 k VTV一次中性点与地之间加装消谐器后导致10 k V母线电压不平衡的故障。通过检查TV铭牌,发现三相TV型号不一致,其中A、C相为呈容性电磁式电压互感器,而B相为呈感性电磁式电压互感器,因此初步判定该故障是由三相TV结构不同引起。进一步对故障时的等效电路分析,查找出故障的根本原因是加装消谐器后,三相TV的一次阻抗不同,导致中性点电压偏移。
文摘铁磁谐振产生的过电压问题为电力设备带来威胁,利用正温度特性(Positive temperature characteristic,PTC)材料阻值随温度升高而增大的物理特性,提出了基于PTC材料的消谐装置设计方法,利用实际电力系统参数搭建了仿真模型,模拟该消谐装置串接在全绝缘型互感器中性点后小电流系统的谐振过程,并与不加装消谐装置的情况对比,结果表明基于PTC材料的消谐装置具有泄放能量大、抑制过电压快速的优点,研究结果可为铁磁谐振工程实际问题提供解决思路。
文摘提出一种具有功率因数校正、补偿负载不平衡和滤除电网谐波电流的静止无功补偿器(static var compensator,SVC)和有源电力滤波器(active power filter,APF)联合运行系统电路结构。其中,SVC由晶闸管控制电抗器(thyristor controlled reactor,TCR)及固定电容器(fastness capacitor,FC)组成,主要用来快速补偿无功,并通过对其三相不对称控制来消除电网三相不对称和负序电流;APF部分主要用来消除电网及SVC引起的谐波电流,同时抑制固定电容器与电网等效阻抗间可能的串并联谐振。在分析SVC和APF联合运行系统基本工作原理的基础上,对联合运行时的控制方法进行研究。仿真和实验结果证明了该联合运行系统的可行性。