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1)  coupling element
耦合元件
2)  component of mutual inductance coupling
互感耦合元件
3)  CCD [Charge-Coupled Device]
电荷耦合元件
4)  coupled control element combination
耦合控制元件组合
5)  decoupled components
退耦元件
1.
Analyze the special ways to realize the energy coordination of the multi-power surge protector,adopting natural resistance or decoupled components using traveling wave theory.
介绍了电源防雷器与被保护设备电压保护水平配合原则,用行波理论分析了多级电源防雷器级间采用自然阻抗或退耦元件实现能量配合的具体方式,可直接应用于防雷工程实践,从而保证电源防雷器雷击瞬间逐级正常启动,将威胁设备的电涌电流泄放衰减到被保护设备能承受的安全范围内。
6)  optic coupling element
光耦元件
1.
Analysis indicates that the optic coupling element with low actuation value or the fast intermediate relay is easy to false operate when the positive pole of dc system has one-point ground fault.
通过描述一起直流接地引起的机组跳闸事故的处理过程,分析了动作值较低的接口光耦元件或快速中间继电器在直流系统正极一点接地情况下容易发生误动作的原因,提出了具体的改进方案。
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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