基于云服務(wù)器的變壓器偏磁電流監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
發(fā)布時(shí)間:2022-02-24 20:02
地磁擾動(dòng)和直流輸電系統(tǒng)單極運(yùn)行方式均是產(chǎn)生變壓器偏磁電流的誘因。偏磁電流會(huì)使變壓器發(fā)生半波飽和,產(chǎn)生大量諧波,這不僅會(huì)增加變壓器的無(wú)功功率還可能引起繼電保護(hù)裝置誤動(dòng)作,危害電網(wǎng)的安全運(yùn)行。對(duì)變壓器中性點(diǎn)偏磁電流進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),不僅可以觀測(cè)變壓器偏磁電流的狀態(tài),還可以用于指導(dǎo)運(yùn)維人員采取合適的措施進(jìn)行偏磁電流的防御。因此,變壓器偏磁電流監(jiān)測(cè)理論及技術(shù)對(duì)電網(wǎng)與電力變壓器的安全運(yùn)行具有重要意義。本文主要研究?jī)?nèi)容和研究成果如下:首先,總結(jié)了不同誘因下變壓器偏磁電流的產(chǎn)生機(jī)理及其在電網(wǎng)中的流經(jīng)路徑。進(jìn)而,通過(guò)實(shí)際案例計(jì)算以及對(duì)相關(guān)測(cè)試結(jié)果的深入分析,得到不同誘因下變壓器偏磁電流的頻率和幅值特性,為偏磁電流實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)終端的設(shè)計(jì)提供了依據(jù)。其次,基于遠(yuǎn)程通訊理論和技術(shù),提出一種基于云服務(wù)器的變壓器偏磁電流的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)方案;跀(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的功能需求,進(jìn)行了數(shù)據(jù)采集終端的硬件及軟件設(shè)計(jì)。重點(diǎn)依據(jù)偏磁電流特性對(duì)關(guān)鍵器件進(jìn)行了分析和選型,對(duì)信號(hào)調(diào)理電路進(jìn)行了分析、設(shè)計(jì)、計(jì)算和先驗(yàn)仿真。以高性能嵌入式微處理器STM32F103為核心,完成了監(jiān)測(cè)系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集終端的硬件電路設(shè)計(jì)及軟件程序設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)過(guò)程結(jié)合工程現(xiàn)場(chǎng)...
【文章來(lái)源】:西安科技大學(xué)陜西省
【文章頁(yè)數(shù)】:72 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
直流偏磁產(chǎn)生機(jī)理圖
2變壓器偏磁電流產(chǎn)生機(jī)理及特性分析7圖2.2GIC產(chǎn)生機(jī)理地球表面的電勢(shì)差是由空間地磁變化造成的,處于不同電勢(shì)的接地變壓器之間會(huì)有GIC流過(guò),如圖2.3所示。與50Hz的工頻相比,該電流頻率可視為直流。分析GIC在電網(wǎng)流經(jīng)路線和其頻率特性可知,當(dāng)電網(wǎng)有接地點(diǎn),且線路中不存在隔直裝置,便可在電網(wǎng)中存在[31]。圖2.3GIC的流通路徑圖可見(jiàn)GIC的流通產(chǎn)生需要有中性點(diǎn)接地,而我國(guó)規(guī)定66kV以下系統(tǒng)中性點(diǎn)不接地,所以也不存在GIC,不考慮其對(duì)電網(wǎng)產(chǎn)生的危害。500kV電網(wǎng)中配裝有隔直裝置,隔直裝置的出現(xiàn)會(huì)阻隔直流電,因此GIC不會(huì)在裝有隔直裝置的輸電線路中存在,即該線路不予考慮GIC對(duì)其產(chǎn)生的影響[32]。2.1.2直流接地極入地電流引起的偏磁電流特高壓直流輸電系統(tǒng)運(yùn)行方式有單極、雙極和同極。我國(guó)采用最多的是雙極中性點(diǎn)
2變壓器偏磁電流產(chǎn)生機(jī)理及特性分析7圖2.2GIC產(chǎn)生機(jī)理地球表面的電勢(shì)差是由空間地磁變化造成的,處于不同電勢(shì)的接地變壓器之間會(huì)有GIC流過(guò),如圖2.3所示。與50Hz的工頻相比,該電流頻率可視為直流。分析GIC在電網(wǎng)流經(jīng)路線和其頻率特性可知,當(dāng)電網(wǎng)有接地點(diǎn),且線路中不存在隔直裝置,便可在電網(wǎng)中存在[31]。圖2.3GIC的流通路徑圖可見(jiàn)GIC的流通產(chǎn)生需要有中性點(diǎn)接地,而我國(guó)規(guī)定66kV以下系統(tǒng)中性點(diǎn)不接地,所以也不存在GIC,不考慮其對(duì)電網(wǎng)產(chǎn)生的危害。500kV電網(wǎng)中配裝有隔直裝置,隔直裝置的出現(xiàn)會(huì)阻隔直流電,因此GIC不會(huì)在裝有隔直裝置的輸電線路中存在,即該線路不予考慮GIC對(duì)其產(chǎn)生的影響[32]。2.1.2直流接地極入地電流引起的偏磁電流特高壓直流輸電系統(tǒng)運(yùn)行方式有單極、雙極和同極。我國(guó)采用最多的是雙極中性點(diǎn)
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]基于云服務(wù)器的SSM框架后臺(tái)搭建與實(shí)現(xiàn)[J]. 陳海汝,何青,潘軒平,張大宇,胡鐵平. 信息系統(tǒng)工程. 2019(11)
[2]變壓器直流偏磁研究現(xiàn)狀綜述[J]. 張璐,毛辰,孫蕾,韓彥華,韓琦. 電工電氣. 2019(08)
[3]多次磁暴下特高壓電網(wǎng)GIC統(tǒng)計(jì)規(guī)律研究[J]. 劉春明,王紅梅,王璇. 中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào). 2019(15)
[4]變壓器偏磁振動(dòng)噪聲特征分析與抑制[J]. 高志新,李磊,許偉,伊鋒,馬國(guó)慶. 山東電力技術(shù). 2019(07)
[5]基于雙曲線截?cái)嗷煦缍囗?xiàng)式展開(kāi)的地磁感應(yīng)電流敏感度分析[J]. 劉青,崔茜凱,馬龍雄,查虹麗,周寧馨. 強(qiáng)激光與粒子束. 2019(07)
[6]高壓直流接地極對(duì)地表電位和跨步電壓分布影響研究[J]. 陳偉,吳訓(xùn)松,曹斌,喻圣. 電力學(xué)報(bào). 2019(01)
[7]常用直流電流檢測(cè)技術(shù)研究[J]. 陳永亮. 電器與能效管理技術(shù). 2018(22)
[8]霍爾傳感器在地鐵電力監(jiān)控系統(tǒng)中的應(yīng)用[J]. 王威,魏曉娟. 通信電源技術(shù). 2018(11)
[9]1000kV特高壓變壓器的GIC無(wú)功效應(yīng)分析[J]. 劉連光,張?zhí)?張述銘,王澤忠. 電網(wǎng)技術(shù). 2019(05)
[10]基于云平臺(tái)的遠(yuǎn)程環(huán)保在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)研究及實(shí)現(xiàn)[J]. 董哲,陳夢(mèng)嬌,韓杰. 工業(yè)控制計(jì)算機(jī). 2018(08)
博士論文
[1]考慮深層大地電阻率的直流偏磁電流主動(dòng)防御研究[D]. 李偉.武漢大學(xué) 2016
碩士論文
[1]特高壓直流輸電接地極電流場(chǎng)分布特性研究[D]. 李亞.內(nèi)蒙古科技大學(xué) 2019
[2]基于SSM的英語(yǔ)學(xué)習(xí)網(wǎng)站的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[D]. 陳穎慧.華中科技大學(xué) 2019
[3]基于云平臺(tái)的遠(yuǎn)程環(huán)保在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)研究及實(shí)現(xiàn)[D]. 陳夢(mèng)嬌.北方工業(yè)大學(xué) 2018
[4]基于GIC標(biāo)準(zhǔn)的直流輸電偏磁電流計(jì)算方法研究[D]. 李洋.華北電力大學(xué)(北京) 2018
[5]永磁同步發(fā)電機(jī)用逆變器研究[D]. 張紅.西安科技大學(xué) 2017
[6]基于電網(wǎng)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)的GIC風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及預(yù)警方法研究[D]. 王盛源.華北電力大學(xué) 2015
[7]基于物聯(lián)網(wǎng)體系架構(gòu)的融合監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)[D]. 喻越.華南理工大學(xué) 2012
本文編號(hào):3643419
【文章來(lái)源】:西安科技大學(xué)陜西省
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【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
直流偏磁產(chǎn)生機(jī)理圖
2變壓器偏磁電流產(chǎn)生機(jī)理及特性分析7圖2.2GIC產(chǎn)生機(jī)理地球表面的電勢(shì)差是由空間地磁變化造成的,處于不同電勢(shì)的接地變壓器之間會(huì)有GIC流過(guò),如圖2.3所示。與50Hz的工頻相比,該電流頻率可視為直流。分析GIC在電網(wǎng)流經(jīng)路線和其頻率特性可知,當(dāng)電網(wǎng)有接地點(diǎn),且線路中不存在隔直裝置,便可在電網(wǎng)中存在[31]。圖2.3GIC的流通路徑圖可見(jiàn)GIC的流通產(chǎn)生需要有中性點(diǎn)接地,而我國(guó)規(guī)定66kV以下系統(tǒng)中性點(diǎn)不接地,所以也不存在GIC,不考慮其對(duì)電網(wǎng)產(chǎn)生的危害。500kV電網(wǎng)中配裝有隔直裝置,隔直裝置的出現(xiàn)會(huì)阻隔直流電,因此GIC不會(huì)在裝有隔直裝置的輸電線路中存在,即該線路不予考慮GIC對(duì)其產(chǎn)生的影響[32]。2.1.2直流接地極入地電流引起的偏磁電流特高壓直流輸電系統(tǒng)運(yùn)行方式有單極、雙極和同極。我國(guó)采用最多的是雙極中性點(diǎn)
2變壓器偏磁電流產(chǎn)生機(jī)理及特性分析7圖2.2GIC產(chǎn)生機(jī)理地球表面的電勢(shì)差是由空間地磁變化造成的,處于不同電勢(shì)的接地變壓器之間會(huì)有GIC流過(guò),如圖2.3所示。與50Hz的工頻相比,該電流頻率可視為直流。分析GIC在電網(wǎng)流經(jīng)路線和其頻率特性可知,當(dāng)電網(wǎng)有接地點(diǎn),且線路中不存在隔直裝置,便可在電網(wǎng)中存在[31]。圖2.3GIC的流通路徑圖可見(jiàn)GIC的流通產(chǎn)生需要有中性點(diǎn)接地,而我國(guó)規(guī)定66kV以下系統(tǒng)中性點(diǎn)不接地,所以也不存在GIC,不考慮其對(duì)電網(wǎng)產(chǎn)生的危害。500kV電網(wǎng)中配裝有隔直裝置,隔直裝置的出現(xiàn)會(huì)阻隔直流電,因此GIC不會(huì)在裝有隔直裝置的輸電線路中存在,即該線路不予考慮GIC對(duì)其產(chǎn)生的影響[32]。2.1.2直流接地極入地電流引起的偏磁電流特高壓直流輸電系統(tǒng)運(yùn)行方式有單極、雙極和同極。我國(guó)采用最多的是雙極中性點(diǎn)
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]基于云服務(wù)器的SSM框架后臺(tái)搭建與實(shí)現(xiàn)[J]. 陳海汝,何青,潘軒平,張大宇,胡鐵平. 信息系統(tǒng)工程. 2019(11)
[2]變壓器直流偏磁研究現(xiàn)狀綜述[J]. 張璐,毛辰,孫蕾,韓彥華,韓琦. 電工電氣. 2019(08)
[3]多次磁暴下特高壓電網(wǎng)GIC統(tǒng)計(jì)規(guī)律研究[J]. 劉春明,王紅梅,王璇. 中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào). 2019(15)
[4]變壓器偏磁振動(dòng)噪聲特征分析與抑制[J]. 高志新,李磊,許偉,伊鋒,馬國(guó)慶. 山東電力技術(shù). 2019(07)
[5]基于雙曲線截?cái)嗷煦缍囗?xiàng)式展開(kāi)的地磁感應(yīng)電流敏感度分析[J]. 劉青,崔茜凱,馬龍雄,查虹麗,周寧馨. 強(qiáng)激光與粒子束. 2019(07)
[6]高壓直流接地極對(duì)地表電位和跨步電壓分布影響研究[J]. 陳偉,吳訓(xùn)松,曹斌,喻圣. 電力學(xué)報(bào). 2019(01)
[7]常用直流電流檢測(cè)技術(shù)研究[J]. 陳永亮. 電器與能效管理技術(shù). 2018(22)
[8]霍爾傳感器在地鐵電力監(jiān)控系統(tǒng)中的應(yīng)用[J]. 王威,魏曉娟. 通信電源技術(shù). 2018(11)
[9]1000kV特高壓變壓器的GIC無(wú)功效應(yīng)分析[J]. 劉連光,張?zhí)?張述銘,王澤忠. 電網(wǎng)技術(shù). 2019(05)
[10]基于云平臺(tái)的遠(yuǎn)程環(huán)保在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)研究及實(shí)現(xiàn)[J]. 董哲,陳夢(mèng)嬌,韓杰. 工業(yè)控制計(jì)算機(jī). 2018(08)
博士論文
[1]考慮深層大地電阻率的直流偏磁電流主動(dòng)防御研究[D]. 李偉.武漢大學(xué) 2016
碩士論文
[1]特高壓直流輸電接地極電流場(chǎng)分布特性研究[D]. 李亞.內(nèi)蒙古科技大學(xué) 2019
[2]基于SSM的英語(yǔ)學(xué)習(xí)網(wǎng)站的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[D]. 陳穎慧.華中科技大學(xué) 2019
[3]基于云平臺(tái)的遠(yuǎn)程環(huán)保在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)研究及實(shí)現(xiàn)[D]. 陳夢(mèng)嬌.北方工業(yè)大學(xué) 2018
[4]基于GIC標(biāo)準(zhǔn)的直流輸電偏磁電流計(jì)算方法研究[D]. 李洋.華北電力大學(xué)(北京) 2018
[5]永磁同步發(fā)電機(jī)用逆變器研究[D]. 張紅.西安科技大學(xué) 2017
[6]基于電網(wǎng)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)的GIC風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及預(yù)警方法研究[D]. 王盛源.華北電力大學(xué) 2015
[7]基于物聯(lián)網(wǎng)體系架構(gòu)的融合監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)[D]. 喻越.華南理工大學(xué) 2012
本文編號(hào):3643419
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