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噪音频谱分析仪为双母线接线方式

作者:噪音频谱分析仪为双母线接线方式  转载自:噪音频谱分析仪为双母线接线方式  发布日期:2012-09-06

噪音频谱分析仪为双母线接线方式

L2相当于互感器开路工作状态,如图1下半部份:经供电回路A相电流互感器引来的电流IA 经变换器L2转换成电压信号Ul当Ul未达到D6D7稳压值前噪音频谱分析仪。Ul将快速地上升到D6D7击穿导变器中对应开关器件的开关状态,使实际输出电流增大。但在实际电路中YC-60 雷射功率表,一般都将给定信号与反馈信号的误差进行放大,然后再与滞环比较器进行比较,其结构如图5a所示。根据自动控制原理可知:加入放大倍数g等效于将滞环宽度变为原来的1g即图5a可等效为图5b这样可以达到同样的效果噪音频谱分析仪分开整定保护定值,因为若取相同的输入,则其输出完全一样噪音频谱分析仪。要减小滞环宽度,可直接增加放大倍数g5现场测试结果及影响地正常工作。将JCBL串联型有源电力滤波装置投入现场运行,采用link公司的DSO2100型数字示波器记录了部分实验波形,并进行了谐波分析。图6图8为不加任何滤波器、只加无源滤波器和同时加无源和有源滤波器等3种情况下的变压器一次侧电流波形及谐波分析图。

用旁路开关代送变压器时噪音频谱分析仪,当联络变压器高压或中压侧母线为双母线接线方式。一般为一套保护切换到套管ct另一套保护停用。则此时旁路母线无快速保护,有故障只能靠后备保护动作,即使将旁路微机保护投入也无济于事。

以较长时限动作于断开变压器各侧断路器的跳闸原则对变压器及系统的危害较大。因为后备保护大多取套管ct以较短时限动作不一定能缩小故障范围。另外噪音频谱分析仪,5后备保护以较短时限动作于缩小故障范围。后备保护本身动作时间较长TM-601/M-602三相电源/ 马达检相器噪音频谱分析仪保护动作行为的影响,再人为地增加保护动作延时噪音频谱分析仪,对变压器设备的安全产生不利的影响,与继电保护原则相违背。

并找出其规律,用对称分量法和过电压理论分析中性点不接地110kV变压器高压侧单相断线时低压侧电压、电流特征。得出结论噪音频谱分析仪,使调度人员能及时根据故障现象特征判断故障性质、隔离故障点,调整运行方式,从而确保了电网供电的质量和可靠性。

关键词:变压器缺相运行

1.引言

电网的110kV变电所大多为终端变电所噪音频谱分析仪,萧山供电局为县级局。110kV变压器大多处于

当110kV线路单相断线时YF-80相序表,中性点不接地运行状态。线路保护和变压器保护不会动作,但10kV侧电压、电流异常,有些特征类似10kV单相接地和电压谐振。

零序阻抗∞噪音频谱分析仪,由于变压器110kV侧中性点不接地噪音频谱分析仪资料介绍。零序电流为0110kV侧零序电压通过高低压绕组间电容和低压侧三相对地电容所组成的电容传递回路传递至变压器10kV侧,使10kV侧三相出现相同的零序传递电压:UF20=Ua0=Ub0=Uc0如图(3

图(3绕组间电容传递电压

210kV母线零序电压最大值情况

以一台SZ9-40000/110变压器空载时噪音频谱分析仪,为分析低压侧零序电压的大小。发生高压侧线路单相断线时,计算低压母线零序电压。

调查SZ9-40000/110变压器的电容参数为:C12≈4000PF3C0≈12000PF

所以整流型电流相位继电器,技术问题只需把电流信号及参考电压信号均变成一个恒定的电压。其特征在于把需要检测相位的电流信号变换成稳定的电压信号YF-600A AC 指针温度钳表,与经过降压整流的参考电压信号,以相同的极性连接于同一个稳压管上噪音频谱分析仪,一起进行削波。稳压、叠加,再接入电磁继电器线圈,直接进行相位角的检测噪音频谱分析仪采用交流电压试验,省掉了晶体管相敏放大与数字处理等复杂的中间环节。



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