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1)  DC capacitor voltage unbalance
电容电压不平衡
2)  capacitance unbalance
电容不平衡
1.
This paper analyses the disadvantages of the traditional method to measure pair-pair capacitance unbalance in telecom cables.
分析了传统的通信电缆线对电容不平衡测试方法的不足,提出简便和新颖的多线对电容耦合测试方法,并给予了证明。
3)  capacity unbalance
电容不平衡,电容性失衡
4)  voltage unbalance
电压不平衡
1.
Analysis of the voltage unbalance in the small current grounding system;
小电流接地系统电压不平衡现象简析
2.
When a submarine cable of 35kV is energized, the voltage unbalance between lines and grounding alarm are arisen.
对35kV蓬长线(海底电缆)送电后系统出现的电压不平衡并发接地报警信号现象进行了原因分析,并提出了解决的对策。
3.
Furthermore, a novel control strategy was proposed to mitigate voltage unbalance and at the same time extend the functions of SVG.
电网电压不平衡对并网的电力电子装置有着十分重要的影响。
5)  Unbalance voltage
不平衡电压
1.
It was pointed out that it was the larger contact résistance in primary circuit of a 200 MW turbine generator, which produced a larger unbalance voltage at open triangle of the potential transformer secondary side, that caused the protection malfunction among turn-to-turn, and some suggestions of solving these problems available were presented for .
分析了匝间保护误动的原因,指出某台200MW汽轮发电机一次回路接触电阻大,导致电压互感器(TV)二次侧开口三角出现较大的不平衡电压造成匝间保护误动。
6)  imbalance voltage
不平衡电压
1.
In order to introduce the principle of pre-coordinated arc-suppression coil and then solve some problems in its operation,this paper analyzes the occurrence of imbalance voltage and the magnifying effect of arc-suppression coil,as well as the equivalent circuits of the compensation grid of arc-suppression coil before and after fault.
首先从不平衡电压的产生及消弧线圈对不平衡电压有放大效应的基本概念入手,接着分析了消弧线圈补偿电网中故障发生前后系统的等效电路,建立起了两个电路之间的联系,进而分析了这个联系对预调式消弧线圈最终实现补偿所起到的关键作用。
补充资料:电力系统电容传递过电压


电力系统电容传递过电压
capacitance-transfer overvoltage in electric power system

  d旧nl}x{tong dlonronge卜uondl gt」odlonyo电力系统电容传递过电压(c叩acitance-transfer overvoltage in eleetrie power system) 当变压器的高压绕组或高压线路中出现对地零序电压,通过电容联系而传递到低压绕组或低压线路所形成的过电压。产生零序电压的原因是由于断线、断路器的不同期分合、不对称接地故障或者发生谐振现象. 绕组间的电压传递绕组间的稳态传递过电压主要在高低压绕组的中性点均不直接接地的变压器中产生。图1中变压器高压绕组的A相接地.零序电压为一对人(见图2),它在高、低压绕组间电容已2和低压绕组对地电容CZ之间进行分压,使得低压侧产生零序电压分量亡2,而 QF毙丘E日三cZ士┌─┬─┐│ │ │└─┴─┘图l变压器高压绕组A相接地 的电压传递接线图U2一E‘只一二书下叶 ’L.找十七之C一2 当低压侧开路(断路器QF分闸),对地杂散电容CZ很小,相对于低压侧的额定相电压右.、艺、和左。来说,口:可能很大,它们叠加的结果(见图3),可能一相(a相)对地电压降低而另两相电压升高,也可能三相电压同时升高(c相电压口。最高),从而危及低压绕组的绝缘。当低压侧接有电磁式电压互感器,其感抗Xd大于3/〔。(CZ+e12)〕时,会在传递回路中发生铁磁谐振,使得亡:与艺人反相(图3中的虚入图2高压侧电压相t图线),此时a相对地过电压最高。 低压绕组与发电机相连(QF闭合)后,发电机的对地电容很大,传递电压口:和相应的发电机对地电压很低。但是,当发电机的中性点接有消弧线圈(其电感为L),并与CZ全补偿而发生并联谐振时,零序电压将全部传递过来。过补偿的、<今,传递回路接~”’“”碑一、以了:”嘴~~川供近于串联谐振:欠补偿的毗>今,可能发生工频铁磁谐振。无吠了2”刁.。~一一~叭,,,“o‘“叭叮日图3低压侧电压 相t图论是产生申联谐振还是铁磁谐振,都将在二次侧产生很商的对地过电压,危及发电机绕组的绝缘。 为了避免产生传递过电压,如果断路器QF可能长时间分闸,可在变压器低压侧投人一组对地电容。在QF闭合和发电机中性点接有消弧线圈时,可以增大消弧线圈的脱谐度,以使传递电压低于容许数值。
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