1) electric capacity transformer
高磁密式电压互感器
2) tigh capactive voltage transformer
高压电容式电压互感器
3) PT
[英][,pi: 'ti:] [美]['pi 'ti]
电磁式电压互感器
1.
The ferromagnetic resonance caused by the PT in the distribution power system and the basis of suppressing the resonance is also analyzed in the paper.
阐述了配电系统中电磁式电压互感器(PT)铁磁谐振产生的机理和特点,分析了阻尼谐振的依据,并针对配网系统发生较频繁的PT谐振现象,研制了一种基于固态开关(SCR)的新型配网PT消谐装置。
2.
In the neutral Non-grounding system, the electromagnetic voltage transformer (PT) caused by ferroresonance over-voltage is the most common internal over-voltage caused by the accident, and which seriously affect the safe operation of the distribution network.
在中性点不接地系统中,电磁式电压互感器(PT)引起的铁磁谐振过电压是最常见、造成事故最多的一种内部过电压,严重影响了配电网安全运行。
4) electromagnetic voltage transformer
电磁式电压互感器
1.
Ferro-resonance and preventive measure of electromagnetic voltage transformer in isolated neutral system
电磁式电压互感器的铁磁谐振及防范
2.
In order to calculate the ferroresonance overvoltage in neutral ungrounded distribution system which is resulted from the saturation of the electromagnetic voltage transformer(PT),it is necessary to establish the exact equivalent model of the PT.
利用电磁暂态计算程序(EMTP)仿真计算中性点不接地配电网中电磁式电压互感器(简称PT)励磁饱和引起的铁磁谐振过电压,必须建立准确的PT等值模型。
3.
The electromagnetic field distribution of 35kV electromagnetic voltage transformer was simulated and analyzed by utilizing ANSYS software.
运用有限元分析软件ANSYS的电磁场分析功能对35kV电磁式电压互感器电磁场分布情况进行了分析和研究。
6) electromagnetic potential transformer
电磁式电压互感器
1.
The ferroresonance overvoltage,which results from the electromagnetic potential transformer in a10kV distribu-tion system,is simulated and studied by the electromagnetic transient program(EMTP).
采用通用的电磁暂态计算程序EMTP,对某10kV系统中由电磁式电压互感器饱和引起的铁磁谐振过电压进行了计算机仿真计算研究,计算得到了消除该铁磁谐振的阻尼电阻值范围。
2.
The theory that electromagnetic potential transformer as harmonic source results in harmonic resonance in the running of electric power system was analysed.
对电力系统运行中以电磁式电压互感器为谐波源的谐波谐振的发生原理进行深入分析,通过案例分析论述了电压互感器发生谐振时谐振类型的判断及伏安特性曲线的变化趋势,并对谐振波形运用ATPDraw软件进行了仿真,针对以电磁式电压互感器为谐波源的谐波谐振提出了预防和应对措施,通过减少谐波源、增加回路损耗和采取措施使系统参数处于谐振范围之外来预防和抑制谐波谐振的发生。
补充资料:电力系统电压互感器谐振过电压
电力系统电压互感器谐振过电压
resonance overvoltage due to potential transformer in electric power system
南定理,可将三相对地电容等效连接在电撅变压器和互感器的两个中性点之间,由此着出,谐振属于零序性质。无论是电源合闸至空载母线所引起的电压互感器的涌流现象,还是线路中发生对地闪络和熄弧后C。中残余电荷经电压互感器放电所引起的磁饱和现象,都会在一定的C0值下激发起谐振过电压,它表现为电力系统中性点发生位移,并全部反映至开口三角形绕组,引起虚幻的接地故障信号。这是配电网中造成故障最多的一种内部过电压. 图1中性点不接地系统中三相电压 互感器接线图和等效谐振回路(a)三相电压互感导接线图;(b)等效谐振回路 由于谐振的零序性质,导线的相间电容、余弦电容器和传愉的三相有功负荷均对谐振不起作用。 随着C。的增加(即导线增长),将依次发生高频、工频和分频谐振。在很短的空母线合闸时,C0很小,会产生3倍以上的高频谐振过电压。较大的c0则会出现工频谐振过电压,此时一相对地电压很低,其它两相的对地电压接近于线电压,故工频谐振和单相接地现象往往难以区别。当母线上的出线较长时,C。很大将会发生分频谐振,其频率略低于电源颇率的一半,电压表的指针会发生低频摆动,谐振电压分t和开口三角形电压接近于相电压,由于此时谐振频率和相应的励磁感抗减半,互感器趋于深度磁饱和,励磁电流急剧增大,高达额定值的数十倍以至百倍以上,从而造成互感器的发热、喷油以至爆炸。在高频和分频谐振时,三相对地电压同时升高。 可以通过两种途径来抑制上述谐振现象.其一是采取阻尼吸能措施,即在开口三角形绕组两端临时并接一个低值电阻(在6一10kV小电网中,可用200~50ow的白炽灯泡)或将互感器高压中性点经大电阻接地。其二是破坏谐振条件,即人为地增大对地电容使之超过某一临界值,或将开口三角形绕组临时短接,或将互感器高压中性点临时不接地,或将电网改为通过消弧线圈接地。d旧nl一x一tongd旧nyo hugonq一x旧zhen guod{anyo电力系统电压互感公谐振过电压(resonanceovervoltage due to potential transformer inelectrie power system)电磁式电压互感器由于铁芯磁饱和引起的铁磁谐振过电压。在中性点不接地和直接接地电力系统中均有可能发生. 中性点不接地系统中电压互感器的谐振过电压图1中电源变压器的中性点不接地,电压互感器的中性点直接接地,其励磁电感La、L。和Lc分别与导线和母线的对地电容C。相并联而形成谐振回路。
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参考词条