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1)  secondary inductance
二次绕组电感
2)  secondary windings of PT
电压互感器二次绕组
3)  secondary winding resistance
二次绕组电阻
4)  secondary winding
二次绕组
1.
The applicatcion of current transformer with more tapping secondary windings is introduced and analyzed with some examples.
介绍了电流互感器的二次绕组带抽头实现多变比的应用,对电流互感器二次统组多抽头进行理论分析,举出了应用实例。
2.
According to the fault current,relay setting current,the data of current transformer and secondary loop by checkout,it presents that error action is caused by wrong corrdination of the characteristic of secondary winding of current transformer of outgoing line with secondary loop load.
为防止类似事件的发生,从现场已安装设备出发,通过对电流互感器的二次绕组伏安特性、二次回路负载进行检测、核算,提出了利用提高额定电流比、降低二次回路负载、选用特性满足要求的二次绕组或更换电流互感器、对速断保护定值进行限制等解决方法。
3.
Due to particularity of some break-down equipment,we must execute the overall testing regulations of the new put into operation in one year,and regard the resistance of the current transformer secondary winding.
鉴于某些设备异常的特殊性,必须严格执行设备投运后一年内必须进行全检的规定,并且要重视电流互感器的二次绕组直阻的测量工作。
5)  inductor winding
电感绕组
6)  Winding inductance
绕组电感
1.
The further analysis on non-linear characteristics of winding inductance includes the following influencing factor,such as,the phase current,adjacent phase current,rotor position,and so on.
在此基础上分析了绕组电感的非线性特性 ,包括本相电流、邻相电流和转子位置的关系 ,从而得出对绕组电感非线性特性的正确和较完整的理性认识。
2.
Accurate calculation of winding inductance parameter is important to the dynamic performance analysis of PM(permanent magnet) brushless DC machine.
绕组电感参数的准确计算对于永磁无刷直流电机的动态性能分析具有重要的意义。
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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