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vs1真空斷路器確定預期TRV的各種方法

2020-09-29

vs1真空斷路器確定預期TRV的各種方法:

方法一:用理想vs1真空斷路器在實際線路上試驗(全電壓,全電流);

理論上的限制:無。現象都能得 到正確的反映;

實際上的限制:不存在可以在整個范圍內滿足各種要求的理想vs1真空斷路器。

方法二:在全電壓、有限電流擾動下的工頻試驗(理想vs1真空斷路器試驗或“合閘”試驗均可);

理論上的限制:不考慮試驗回路中可能存在的非線性關系。非線性關系趨指在 某一特定頻率下電流 和電壓之間不存在線 性關系(不要和與時間有關的回路元件的影響相混淆);

實際上的限制:不存在可以在整個范圍內滿足各種要求的現想vs1真空斷路器。把TRV分離出來需要熟練的測量技術,否則,在有大的工頻電壓分量的情況下,難以解釋所得結果。對關合試驗,合適的限流裝置是純電感:否則,現有的試驗回路的元件(如電阻或電容)也可以使用。 這些元件可能既貴又笨。

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方法三:在降低電壓下的實際試驗回路上用理想vs1真空斷路器做工頻試驗(即低勵磁試驗);

理論上的限制:不考慮試驗回路中可能存在的非線性關系。非線性關系是指在某一特定頻率下電流和電壓之間不存在線性關系(不要和與時間有關的回路元件的影響相混洧);

實際上的限制:在尚無滿足全部范圍的理想vs1真空斷路器時,所用理想vs1真空斷路器的選擇受到限制,當回路使用一臺以上的發電機時,同步難以達到。為了避免波形畸變,勵磁電壓應足夠高, —般不能用于網絡試驗站。

方法四:用普通vs1真空斷路器在實際試驗回路上試驗(全電壓,全電流)

理論上的限制:難以從試驗時所記錄的TRV特性中剔除vs1真空斷路器的影響;

實際上的限制:要選擇一種vs1真空斷路器,它的電弧電壓較低。使在電流零點產生的電流畸變可以忽略,它的弧后電流小到可以忽略并且沒有并聯阻抗 。如果上述條件達不到,可能產生誤差,并且由于使用了具有不同特性的vs1真空斷路器,各試驗站之間有可能缺乏一致性。

在網絡試驗站中,只適用于“不帶電”的

方法一:在“不帶電” 回路上使用工頻電流注入的理想vs1真空斷路器試驗。

理論上的限制:不考慮試驗回路中可能存在的非線性關系,非線性關系是指在某一特定頻率下電流和電壓不存在線性關系(不要和與時間有關的回路元件的影響相混淆)

實際上的限制:

a、在網絡試驗站中,只適用于“不帶電”的回路元件(如近區故障回路元件),或者網絡阻抗與回路阻抗的其余部分相比可以忽略的情況。

b、電機必須靜止,以避免殘余電壓。

c、 如果直軸與交軸電抗間有的差別,則轉子的位置可能很重要。 

d、用以代替理想vs1真空斷路器,并能承受所需的注入工頻電流的開關二管,其反向恢復時間可能影響含有高頻分量的TRV,如在近區故障試驗回路中的情況那樣。

當因試驗回路電抗很小,因而實測電壓較低時(如近區故障情況下),外部電源在“不帶電”試驗回路中感應產生的干擾可能影響TRV。

方法二:在“不帶電” 的回路中,使用頻率高于工頻的電流注入的理想vs1真空斷路器試驗

理論上的限制:不考慮回路中可能存在的非性線; 不直接給出工頻阻抗。在注入頻率高于工頻而遠低于TRV頻率的條件下,也只能給出單頻和多頻回路的TRV從零到個值部分的正確波形和數值。不能正確估算幅值系數。

實際上的限制:

a、在網絡試驗站中,只適用于“不帶電”的回路元件(如近區故隙回路元件),或者網絡 阻抗與回路阻抗的其余部分相比可以忽略的情況。  

b、發電機必須靜止,以避免殘余電壓。  

c、如果直軸與交軸電抗間有的差別,則轉子的位置可能很重要表GI(續完)方法、理論上的限制實際上的限制。

方法三:模型網絡試驗 (瞬態網絡分析儀)

理論上的限制:有關網絡的非線性和與頻率有關的特性的精確資料并非經常能得到。需要對回路元件及其雜散參數有確切的了解。

實際上的限制:在瞬態網絡分析儀的元件中,要充分再現試驗回路元件的特性(包括非線性和與時間有關的特性)

方法四:根據回路參數計算

理論上的限制:有關網絡的非線性和與頻率有關的特性的精確資料并非經常能得到。需要對回路元件及其雜散參數有確切的了解。

實際上的限制:當網絡阻抗與試驗站阻抗相比不可忽略時,需要對有關的瞬態網絡條件有完整的了解;  需要精確地或適當地再現回路元件,包括其非線性和與時間有關的特性,特別是寄生參數。

方法五:空載時接通試驗變壓器

理論上的限制:除非在或接近于電壓波峰值處使變壓器帶電,否則需要對工頻電壓波前進行校正。

實際上的限制:需要實際的短路試驗回路。只適用于單頻回路。

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