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激光测距仪全相运行的分时分相操作

作者:激光测距仪全相运行的分时分相操作  转载自:激光测距仪全相运行的分时分相操作  发布日期:2012/8/7

激光测距仪全相运行的分时分相操作

免除电容器断电后必须经放电设备放电的操作,5.6SID-3YL可实现电力电容器的即切即投。例如备自投装置切除工作电源时,虽同时切除了电力电容器激光测距仪具有明显的技术进步性,且电容器上留有与分闸相位角相关的剩余电压,但在备自投装置投入备用电源时激光测距仪,可经SID-3YL同时投入电力电容器,保证无功功率、电压及功率因数仍维持备自投装置动作前的正常水平。

这个拍振电流的有功成分在发电机机轴上产生的力矩,频率不等:其后果是将产生拍振电压和拍振电流.将使发电机产生机械振动.当频率相差较大时,甚至使发电机并入后不能同步.

6.什么叫非同期并列 非同期并列有什么危害

就称之为非同期并列同步发电机在不符合准同期并列条件时与系统并列..

对有关设备如发电机及其与之相串联的变压器激光测距仪操作及运行维护方便,非同期并列是发电厂的一种严重事故.开关等,破坏力极大.严重时,会将发电机绕组烧毁端部严重变形,即使当时没有立即将设备损坏,也可能造成严重的隐患.就整个电力系统来讲激光测距仪,如果一台大型机组发生非同期并列,则影响很大,有可能使这台发电机与系统间产生功率振荡,严重地扰乱整个系统的正常运行,甚至造成崩溃.

辽宁本溪供电公司对所辖的南芬变电所66/10kV线路进行了升至66/20kV改造。南芬变电所20kV配电线路全部采用架空线。局管部分线路长38.3km,2002年。农网部分线路长40.1km重建后有6条20kV配电线路运行,新增2条线路,新增低压台区67处,设备增加,但故障率大大下降,且电压达到标准值要求。变电所操作灵活、可靠。2台主变压器及199台配电变压器全部采用低损耗型激光测距仪,年减少损失23万元;线路减少损失396万kV时,两项合计创造效益203.5万元。

220kV供电是中国电网发展的必由之路

这是中国电力工业一条重要的技术路线。20kV配电电压将近20年的实践证明是成功的20kV供电是中国电网发展的必由之路。

江苏的中压配电网电压等级优化初见成效。2008年激光测距仪充电装置稳压精度范围,作为全国首个全面推广应用20kV供电的省份。全省13个地市建成投产49个20kV项目,据了解,目前,试点客户均表示。应用20kV供电,降低了运营成本激光测距仪,用电质量有了大幅提升。

人们认为无法测量变压器的剩磁极性及数值,长期以来。因而不得不放弃利用偏磁抵消剩磁的想法。从而在应对励磁涌流的策略上出现了两条并不畅通的道路,一条路是通过控制变压器空投电源时的电压合闸相位角,使其不产生偏磁激光测距仪,从而避免空投电源时磁路出现饱和。另一条路是利用物理的或数学的方法针对励磁涌流的特征进行识别,以期在变压器空投电源时闭锁继电保护装置,即前述“躲避”策略。这两条路都有其致命的问题,捕捉不产生偏磁的电源电压合闸角只有两个,即正弦电压的两个峰值点(90°或270°)如果偏离了这两点,偏磁就会出现,这就要求控制合闸环节的所有机构(包括断路器)要有精确、稳定的动作时间,因为如动作时间漂移1毫秒激光测距仪,合闸相位角就将产生18°的误差。此外激光测距仪-有关规程规定,由于三相电压的峰值并不是同时到来,而是相互相差120°,为了完全消除三相励磁涌流,必须断路器三相分时分相合闸才能实现,而当前的电力操作规程禁止这种会导致非全相运行的分时分相操作,何况有些断路器在结构上根本无法分相操作。

可以看到合闸角图3-4选录了四条励磁涌流Iy与分闸角α’和合闸角α的关系曲线。

空投变压器的励磁涌流与变压器的前次分闸角无关,α为90°或270°时。原因是变压器初级电压过峰值时上电不产生偏磁激光测距仪,不论变压器原来是否有剩磁都不会使磁路饱和。当然,如果使用三相联动断路器是不可能做到三相的偏磁都为零。而当合闸角α为0°或 180°时则空投

当α与α’相近(大约相差±60°)时励磁涌流被抑制,变压器的励磁涌流与前次分闸角α’密切相关。此后α与α’偏离越大激光测距仪,励磁涌流也越大。由此可以看到如断路器的合闸时间漂移在±3m时对涌流的抑制基本无影响。当今的真空断路器和SF6断路器的分、合闸时间漂移都在1m之内,完全可以精确实现对励磁涌流的抑制。

故分闸控制信号可不经SID-3YL而是由人工或自动装置或保护装置直接对断路器实施分闸控制。5.4SID-3YL具有自动识别并保存分闸时电源分闸相角的功能。

及全球定位系统GPS对时信号激光测距仪发电机运行状况,5.5SID-3YL可接受经RS-485总线来自上位机的合、分控制命令。变压器各电源侧断路器的SID-3YL执行分闸控制后立即经现场总线向其他电源侧的SID-3YL广播分闸时间及分闸相位角激光测距仪,以确定最后使变压器脱离电源时的分闸角,作为下次第一个实施空投变压器操作的合闸相位角。没有上位机的变电站,SID-3YL之间也可实现分闸时间及分闸相位角的互传。



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