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电缆充电电流试验的研究

专 业: 电气工程
关键词: 电缆充电电流试验 复燃 重击穿 非保持破坏性放电 过电压
分类号: TM831
形 态: 共 93 页 约 60,915 个字 约 2.914 M内容
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内容摘要


本文对国内试验室开合电缆充电电流试验线路进行了研究,对电缆充电电流试验线路的关合和开断过程进行了理论分析和计算,指出由于试验线路的接地点不同即电源侧中性点接地或负载侧中性点接地,开断后各位置电压存在差别。

如果负载侧中性点接地,只对负载侧电压测量设备的阻抗值提出要求,就可以保证负载侧恢复电压300ms时衰减不超过10%。

如果电源侧中性点接地,应对电源侧和负载侧的电压测量设备同时提出要求,才可以保证开断后300ms时断口上的恢复电压的衰减不超过10%。

由于真空断路器具有真空间隙绝缘强度高、灭弧能力强、体积小、重量轻、使用寿命长、使用安全、维护简捷、运行安全可靠等优点,因而在40.5kV以下的电压等级得到广泛应用。

本文根据实际情况着重分析了真空断路器的开断特性,分析了真空断路器的参数对开断容性负载的影响。

在理论分析和应用MATLAB仿真的基础上,对IEC及国家标准规定的电缆充电电流各试验方式进行了详细的分析,提出了满足标准规定的操作程序。

根据试验过程中发生异常情况的实测波形图,分析了实际线路中开合电缆充电电流试验过程中可能发生的复燃、重击穿、单相非保持破坏性放电NSDD、两相非保持破坏性放电NSDD等现象并进行了仿真计算,确定了在各种不同的工况下对线路中设备造成的同的影响,进而提出了对试验线路的保护措施。

根据分析结果和IEC及国家标准的规定提出了建立电缆充电电流试验线路的注意事项,设计了符合机械工业高压电器产品质量检测中心沈阳实际情况的试验线路,为其它试验部门设计电缆充电电流试验线路提供了参考依据..……

全文目录


摘要
1 绪论
1.1 课题的背景和意义
1.1.1 空载输电线路特点
1.1.2 高压开关进行开合电缆充电电流试验的目的和意义
1.2 课题的主要任务
1.2.1 建立空载电缆线路的数学模型,计算空载电缆线路的特性
1.2.2 分析高压开关开合空载电缆线路的物理过程
1.2.3 分析标准规定的电缆充电电流试验方法
1.2.4 建立电缆充电电流试验条件
2 关合电缆充电电流的分析
2.1 关合电缆充电电流的计算
2.2 过电压的峰值的影响
2.3 过电压的限制
2.4 涌流峰值和频率的影响
2.5 涌流的限制
3 开断电缆充电电流的分析
3.1 单相电缆充电电流开断的分析
3.2 三相电缆充电电流开断的计算
4 执行标准试用方法的研究
4.1 C2级断路器的试验条件
4.1.1 C2级试验方式
4.1.2 三相电缆充电电流开合试验的试验方式
4.1.3 单相电缆充电电流开合试验
4.2 C1级断路器的试验条件
4.2.1 C1级试验方式
4.2.2 单相和三相电缆充电电流开合试验
4.3 通用试验的判据
4.3.1 概述
4.3.2 按 C2级要求进行试验的断路器重新划分为 C1级断路器的判据
5 改善真空断路器开断电缆充电电流的研究
5.1 国内真空断路器的发展及开断容性负载的现状
5.2 真空断路器的自身因素
5.2.1 真空灭弧室
5.2.2 真空断路器的机构
6 过电压的分析
6.1 引言
6.2 复燃、重击穿、NSDD的区分
6.3 影响重击穿、NSDD过电压的因素
6.3.1 过电压与发生NSDD时刻和燃弧时间的关系
6.3.2 过电压与发生NSDD次数的关系
6.3.2 过电压与两相同时发生NSDD的关系
6.3.4 重击穿和 NSDD对串联电抗器的影响
6.3.5 调频回路对重击穿和 NSDD后产生过电压的影响
7 电缆充电电流试验条件的建立
7.1 引言
7.2 建立试验线路要求
7.2.1 试验线路
7.2.2 试验电压
7.2.3 试验电流波形
7.2.4 电源回路的特性
7.2.5 电源回路的接地
7.2.6 容性回路的特性
7.3 试验过程中的危害
7.4 保护措施的建立
7.5 试验设备参数的选取
8 结论
参考文献

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中图分类: > TM831 > 工业技术 > 电工技术 > 高电压技术 > 高电压试验设备及测量技术 > 高电压试验室

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