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電壓互感器故障分析及處理措施

發(fā)布時間:2017-08-07 20:25

  本文關(guān)鍵詞:電壓互感器故障分析及處理措施


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【摘要】:電壓互感器是安裝在電網(wǎng)的各個節(jié)點上連接一次系統(tǒng)與二次系統(tǒng)的重要設(shè)備,在智能電網(wǎng)的監(jiān)視運行上起著不可替代的作用。電壓互感器如果損壞則會對電網(wǎng)的正常運行造成影響。過去研究這一領(lǐng)域的學(xué)者普遍得出電壓互感器的損壞與電感電容的諧振穩(wěn)態(tài)電流過大相關(guān),并設(shè)計了相關(guān)的消諧器。但是隨著智能電網(wǎng)的發(fā)展,中性點不接地電網(wǎng)的單相接地故障和電壓器、消諧器燒毀事故的出現(xiàn)讓我們認識到電壓互感器仍需要改進和優(yōu)化。電壓互感器的損壞機理和抑制措施仍然具有重要的研究價值。本文在研究電壓互感器幾種損壞機理基礎(chǔ)上,以中性不接地系統(tǒng)為例,分析引起電壓互感器損壞的主要因素,并對抑制措施加以分析。該課題的主要工作如下:對比分析電壓互感器的串聯(lián)模型和并聯(lián)模型。對常用的兩種互感器進行暫態(tài)特性和靜態(tài)特性試驗,驗證其損壞機理。動模試驗,并對電壓互感器的發(fā)熱進行仿真。對引起電壓互感器損壞的處理措施進行試驗驗證,對中性點不接地電網(wǎng)進行熱穩(wěn)固性校驗,減少損壞幾率。
【關(guān)鍵詞】:電壓互感器 鐵磁諧振 消弧線圈 間歇性單相接地 熱穩(wěn)固性
【學(xué)位授予單位】:河北科技大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2015
【分類號】:TM451
【目錄】:
  • 摘要4-5
  • Abstract5-8
  • 第1章 緒論8-14
  • 1.1 研究背景及意義8
  • 1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀8-11
  • 1.3 數(shù)值仿真和動態(tài)模擬試驗11
  • 1.4 本文的主要研究內(nèi)容11-14
  • 第2章 電壓互感器的模型分析14-27
  • 2.1 模型的引出14
  • 2.2 串聯(lián)模型和并聯(lián)模型的對比14-17
  • 2.3 電壓互感器損壞的來源分析17-23
  • 2.3.1 故障損壞過程17-18
  • 2.3.2 故障期間磁通和沖擊電流分析18-23
  • 2.3.3 間歇性弧光接地分析23
  • 2.4 仿真試驗前的計算23-25
  • 2.5 本章小結(jié)25-27
  • 第3章 驗證電壓互感器損壞機理的動模實驗27-46
  • 3.1 10kV電網(wǎng)中電壓互感器的分析實驗27
  • 3.2 硬件系統(tǒng)設(shè)計27-32
  • 3.2.1 靜態(tài)特性實驗27-29
  • 3.2.2 暫態(tài)特性試驗29-32
  • 3.3 電壓互感器靜態(tài)及動態(tài)特性實驗32-43
  • 3.3.1 靜態(tài)特性實驗32-36
  • 3.3.2 暫態(tài)特性實驗36-43
  • 3.4 本章小結(jié)43-46
  • 第4章 電壓互感器發(fā)熱因素的仿真分析46-58
  • 4.1 測試平臺搭建46
  • 4.2 引起電壓互感器發(fā)熱的因素46-47
  • 4.3 仿真系統(tǒng)模型的搭建47-50
  • 4.3.1 電壓互感器內(nèi)部結(jié)構(gòu)模型的建立47
  • 4.3.2 建模參數(shù)的選取與計算47-49
  • 4.3.3 仿真系統(tǒng)模型的建立49-50
  • 4.4 仿真計算與仿真結(jié)果50-55
  • 4.4.1 發(fā)熱因素分析50-52
  • 4.4.2 不同線路長度下的諧振仿真52-55
  • 4.5 本章小結(jié)55-58
  • 第5章 抑制電壓互感器損壞的措施研究58-72
  • 5.1 抑制措施的動模研究58
  • 5.2 抑制電壓互感器損壞的措施58-70
  • 5.2.1 中性點接入消弧線圈58-62
  • 5.2.2 在電壓互感器高壓側(cè)經(jīng)電阻接地的實驗62-66
  • 5.2.3 在電壓互感器低壓側(cè)輔助繞組接電阻的實驗66-70
  • 5.3 抑制措施的改進70
  • 5.4 本章小結(jié)70-72
  • 結(jié)論72-74
  • 參考文獻74-78
  • 致謝78-80
  • 個人簡歷80

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本文編號:636558

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