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方面,被采用多的是Andrews和Varey提出的連續過渡模型。也有研究人員對該模型進行了一些改進,如引入二次電子發射、離子再生項等。參文根據真空斷路器電流零區特性與Langmuir探針在電氣特性上的相似,公司技術力量雄厚,設備配套完善, 產品型號多樣,隨著公司的不斷發展,產品設計科學、制作精良、造型美觀,是現代電網建設的理想的配套產品,其中戶內(外)真空斷路器 ,隔離開關,負荷開關,氧化鋅避雷器,熔斷器,穿墻套管,絕緣子,電流互感器,高壓電力計量箱等一系列高低壓電氣產品暢銷全國各地 我們以“科技興業,質量創牌,誠信經營,優良服務”的企業宗旨;一直致力于追求卓越的民族電氣工業,為廣大新老用戶提供優質的產品和良好的服務而不懈努力, 您的滿意始終是我們追求的目標,真誠歡迎新老朋友惠顧,共創美好未來。 性建立了基于Langmuir探針理論的弧后電流模型。該模型借助Langmuir探針理論中的等離子體鞘、預鞘、Bohm判據等理論,對電流零區中“TRV起始點滯后電流零點”的現象進行了合理的解釋,這是連續過渡模型無法做到的。該模型相比連續過渡模型的另一個優點是數值穩定性更好,從而更易于編程實現和移植。此外,近年來隨著低溫等離子體數值模擬技術的不斷發展,粒子模擬、混合模擬等技術在真空斷路器弧后鞘層生 長和弧后電流的數值 方面取得了較大的進展。參文分析了弧后剩余電荷差異對雙斷口真空斷路器TRV分配的影響機理。由于真空斷路器廣泛被應用于不同的開斷場合中,故有必要分析不同工況下真空斷路器中TRV與弧后電流的相互作用,由此進一步分析它所面臨的開斷考驗。本文首先在PSCAD/EMTDC中對基于Langmuir探針理論的弧后電流數學模型進行了Fortran編程實現,并采用相關文獻的試驗結果對 結果 進行了驗證。然后,將該模型植入到35kV中性點不接地系統中,分析了弧后電流對TRV的影響,以及短路故障類型、短路點位置、短路合閘相角系統等效電感、電容等網絡參數對TRV和弧后電流的影響。后,分析了真空斷路器切除電容器組時弧后電流對TRV和工頻恢復電壓的影響。4、結論1)在PSCAD/EMTDC中建立了基于Langmuir探針理論的弧后電流模型,試驗結果驗證了該 模型的有效性。2)真空斷路器
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對真空斷路器在不同真空度情況下的有限元電場 分析,以及模擬實驗的測量分析,可以得出以下幾點結論:屏蔽罩電位與斷路器外的測量點電位基本保持同步變化的關系,對測量點處電位的測量能夠很好地反應屏蔽罩的電位;在壓強小于10-2Pa的高真空下,測量電位的變化極其微弱,檢測難度較大。但在壓強處于10-2Pa之上時,測量電位有較大的變化,因此可以對此時的電位進行測量,作為真空斷路器檢修的預警信號。本文的分 析結果給基于屏蔽罩電位測量真空度的方案提供了參考和依據,對在線真空度測量系統的研究具有積極意義。為進一步理解真空斷路器開斷過程中的電流零區現象, 分析了真空斷路器開斷短路故障和切除電容器組時瞬態恢復電壓(transientrecoveryvoltage,TRV)和弧后電流的相互作用。在PSCAD/EMTDC中建立了基于Langmuir探針理論的真空斷路器弧后電流 模型, 結果和試驗結果相 符,驗證了模型有效性。 結果表明:開斷短路故障時,是否考慮弧后電流對TRV沒有明顯的影響,弧后電流大小則與TRV上升率成正比;切除電容器組時,弧后電流對起始TRV有顯著影響,但對工頻恢復電壓沒有影響。此外,短路類型、短路點位置、短路合閘相角、系統等效電感、電容等網絡參數對TRV和弧后電流也有很大影響。研究成果有助于分析不同工況下真空斷路器面臨的開斷考驗。引言真空斷路器采用真空作為滅弧和絕緣介設備配套完善, 產品型號多樣,隨著公司的不斷發展,產品設計科學、制作精良、造型美觀,是現代電網建設的理想的配套產品,其中戶內(外)真空斷路器 ,隔離開關,負荷開關,氧化鋅避雷器,熔斷器,穿墻套管,絕緣子,電流互感器,高壓電力計量箱等一系列高低壓電氣產品暢銷全國各地 我們以“科技興業,質量創牌,誠信經營,優良服務”的企業宗旨;一直致力于追求卓越的民族電氣工業,為廣大新老用戶提供優質的產品和良好的服務而不懈努力, 您的滿意始終是我們追求的目標,真誠歡迎新老朋友惠顧,共創美好未來。 質,具有熄弧能力強、體積小、重量輕、使用壽命長、無火災危險、不污染環境等特點,廣泛應用于40.5kV及以下電壓等級的中壓配網中。在真空斷路器的電流開斷過程中,由于真空電弧電壓很小,從電流即將過零到過零瞬間,真空間隙一直充滿著高電導率的電弧等離子體,從而與外電路之間沒有明顯的相互作用。電流過零時真空間隙中仍然存在許多殘余粒子,包括電子、離子、金屬蒸氣和金屬液滴等。電流過零后,觸頭間的殘余電荷將在 瞬態恢復電壓(transientrecoveryvoltage,TRV)的作用下發生定向移動,形成所謂的弧后電流。真空間隙隨著殘余粒子的不斷擴散從高導電狀態迅速轉變成高阻狀態。因此,真空電弧(如殘余粒子擴散、弧后電流等)與外電路(主要為TRV)的相互作用主要發生在電流過零后。而在SF6斷路器中,氣體電弧與外電路的相互作用主要發生在電流過零以前。由于電流零區(尤其是零后幾到幾十μs內的間隙狀 態)是真空斷路器成功開斷的關鍵,故許多研究人員對其進行了試驗和 研究,試圖從中找到表征真空斷路器開斷性能的特征參數。如參文對真空斷路器大電流開斷過程的電流零區進行了高分辨率的參數測量。
真空斷路器的瞬態過電壓已有大量文獻對此進行分析與研究,不過大部分是針對電弧爐等生產設備進行的。由于光伏發電系統內通常利用LC濾波模塊對輸出電壓進行整流,而此模塊也多用于抑制電路內的瞬態響應,因此LC濾波模塊對于控制真空斷路器的瞬態過電壓是否有著積極影響對于研究光伏系統內的斷路器瞬態響應有著重要意義。業,公司技術力量雄厚,設備配套完善, 產品型號多樣,隨著公司的不斷發展,產品設計科學、制作精良、造型美觀,是現代電網建設的理想的配套產品,其中戶內(外)真空斷路器 ,隔離開關,負荷開關,氧化鋅避雷器,熔斷器,穿墻套管,絕緣子,電流互感器,高壓電力計量箱等一系列高低壓電氣產品暢銷全國各地 我們以“科技興業,質量創牌,誠信經營,優良服務”的企業宗旨;一直致力于追求卓越的民族電氣工業,為廣大新老用戶提供優質的產品和良好的服務而不懈努力, 您的滿意始終是我們追求的目標,真誠歡迎新老朋友惠顧,共創美好未來。本文旨在研究真空斷路器的瞬態響應在光伏發電系統中造成的影響,以12kV/1 250A規格的真空斷路器為例進行測試,并重點關注光伏器件中的LC濾波機構在抑制瞬態響應中的作用。1、光伏發電系統結構本文在研究時采用的光伏發電系統等效框圖如圖1所示。其中太陽能電池板用于將太陽輻射的能量轉化為直流電勢,其具體參數及非線性特性等由生產商提供。直流電勢須經由DC/DC升壓模塊以及DC/AC逆變器轉換為合適的交流電力輸送給電氣網絡。圖中的LC濾波器主要作用是用于限制逆變器得到的交流電 中的諧波失真等非線性干擾。真空斷路器利用真空作為滅弧介質以及滅弧后觸頭間的絕緣介質,得益于其高真空環境,觸頭間的介電常數是標準大氣壓下的十倍以上,因此其電流截斷能力也遠強于普通斷路器。然而正因其較強的電流截斷能力,真空斷路器在操作時易產生較高的過電壓,當電路中存在電機、變壓器、電抗器等高電感元件時,容易在這些元件兩端形成瞬態高壓,損壞電路。真空斷路器在光伏發電系統中的瞬態響應分析圖1光伏發電系 統框圖2、瞬態響應測試本文在對真空斷路器的瞬態響應進行測試時,利用了一臺250kVA的配電變壓器對光伏發電系統的逆變器輸出部分進行模擬,該配電變壓器工作在0.1kV,獲得6kV電壓后,經由真空斷路器串聯至20kVA變壓器。真空斷路器采用12kV/1250A規格,簧運動機構。電壓測量部分本文采用Tektronix誖公司生產的高壓探頭配合示波器進行測量。實驗中所用到的電氣元件參數如表1所示:表1測 試用電氣元件參數表真空斷路器在光伏發電系統中的瞬態響應分析3、總結通過對實驗數據的對比總結,本文得出如下結論:(1)當電路中未接入LC濾波器時對電路進行斷路測試,斷路器重燃現象頻繁發生。
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