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1)  grounding electrode
接地极
1.
Design of grounding electrode feeder system of Three Gorges Longquan Converter Station;
三峡左岸龙泉换流站接地极导流系统设计
2.
Based on the equivalence of steady current field and static electric field, for the two common forms of horizontal linear grounding electrode and parallel vertical grounding electrode, a new method is presented to calculate the non-uniform of current distribution in two kinds grounding electrode, and the rule of current distribution in grounding electrode is discussed.
针对目前接地极电流分布计算方法较为复杂等的不足,从电流场和静电场的等效性出发,探讨了水平直线和并联垂直型2种常见形状接地极导体中电流分布不均匀的问题,提出了计算电流分布的一种简化方法。
3.
In view of the corrosion of underground metal components caused by the grounding electrode of HVDC power transmission project, the features of electro-corrosion are analyzed and the limit values of corrosion to grounding metal components are determined.
针对直流输电工程接地极对地下金属构件的腐蚀问题,对电腐蚀的特性进行了分析,确定了大地金属构件腐蚀的限值。
2)  ground electrode
接地极
1.
As the design criteria for HVDA ground electrodes is not available in China,it is necessary to summarize timely design experiences both at home and abroad in this respect.
讨论了高压直流输电系统的运行方式,提出了接地极设计参数的推荐数值。
2.
This paper proposes a study of the influence of the HVDC(High Voltage Direct Current transmission) ground electrode current on neutral grounding transformer.
对高压直流输电系统接地极电流对中性点接地变压器的影响进行了研究。
3.
The performance of HVDC ground electrodes is analyzed in detail.
详细分析了高压直流输电接地极的特性,在基本电磁场的理论观点及其假设的基础上,阐述直流接地极的模型建立和电流场分析,并进行了接地电阻、电位分布和温度分布等计算。
3)  earth electrode
接地极
1.
Tentative plan of sharing earth electrodes among converter stations in Guangdong;
广东地区换流站采用共用接地极的设想
2.
Sharing earth electrode by three UHVDC system rectifiers or inverters are studied respectively by electromagnetic transient analysis software EMTP-RV based on the main parameters of ±800kV HVDC project from Xiangjiaba to Nanhui.
根据向家坝-南汇±800kV直流输电工程的具体参数,利用电磁暂态计算软件EMTP-RV对3个特高压直流输电系统送端及受端分别采用共用接地极方案进行详细的仿真研究,从系统稳态运行角度进行了深入透彻地分析,对该方案的优缺点进行了详细总结,并对该方案下各直流输电控制系统的协调控制提出了可行性建议。
4)  ground pole
接地极
1.
Talking about the improvement on local ground pole;
浅谈井下局部接地极的改进
5)  earth pole
接地极
1.
The application and realization of GSM network and solar energy technology in on-line monitoring system for HVDC system earth pole is presented.
论述了GSM和太阳能供电技术在高压直流输电换流站接地极监测系统中的应用和具体实现方法。
2.
For the satisfaction of the electric power enterprise production,the solution is proposed in this paper for the remote on-line monitoring system for HVDC system earth pole based on GSM network and solar energy power supply technology.
为满足实际电力企业生产需求,提出并实现了基于GSM与太阳能供电技术的高压直流输电换流站接地极在线监测系统。
6)  earth electrode field
接地极极址
补充资料:电力系统中性点接地变压器接地


电力系统中性点接地变压器接地
earthing transformer for neutral grounding

d旧n]一x .tong之hongx旧gd一onj旧d一b旧nyoq一j旧d-电力系统中性点接地变压器接地(earthingtransformer for neutral grounding)电力系统中利用接地变压器获得中性点与大地连接,也称中性点辅助变压器接地。当系统中的变压器不具备接人电阻器或接地故障消除器的条件(例如变压器三相绕组为△接线或虽为Y接线但容量不符合要求)时,要利用辅助的变压器提供一个用于接地的中性点。这种变压器应具备零序阻抗低、激磁阻抗大、功率损耗小的特性。绕组为曲折(Z)接线的变压器符合要求,如图1(a)所示。它可以带二次侧绕组,也可以只有一次侧绕组。 这种变压器每相由匝数相等的两个串联分绕组组成,每个磁芯上的两个分绕组间以及它们对二次侧绕组的零序互磁为零。很明显,这种变压器的零序电抗XTo只为变压器一次侧绕组的漏电抗Xs,,即XTo-Xs;,而系统中性点与地之间的计算阻抗Z。为Z。一25,+Z。,其中Z。为中性点电阻器或电抗器的阻抗。见图1(b)。2.为激磁阻抗。见图2,YN,d接线的变压器二次侧绕组可以带一定负荷。从过负荷能力考虑已经知道.接YN,d接线的双绕组变压器中性点的接地设备的容t不应超过变压器额定容t的50%.由此可认为,当变压器额定容t按中性点接地设备的容t设计时,允许二次侧绕组带50%额定容t的负荷. 还有一种特殊接线的接地变压器和接地设备的组合,是1918年鲍赫(R.Bauch)发明的,故也称饱鹅变压器,见图3。变压器一次侧中性点直接接地,开口三角形接线的二次侧连接接地设备,这与一次侧中性点接有接地设备是等效的。单相接地时,不对称的电压可分解为对称的正序和零序,磁通也可分解为对应的分量。磁通人m、人。、人.需要极小的激磁电流,并对应于正序电压U.。、U、。、U。。,零序电压UO.对各相是一样的,故三个磁柱中有相同的磁通式,对零序磁通来说,变压器相当一个单相变压器,只不过分裂为3个磁柱和3个绕组,见图3(c)。单相接地时,这种变压器每个分绕组上的电压为少尹z‘一.哟.!|||一下咖l!补丰气l一!{屯犷!{屯享!孟=zl息)一刃川l|拍--l--﹄·图1绕组为曲折(Z)接线的变压器 (a)接线图.(b)零序阻抗图会‘价“相“压,·““”的““是中”点接地“备电流的1/3,即夸。因而变压器的额定功率为3x2‘会‘争即中性点接地设备“率”1.15倍。
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