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      偏磁

      • 基于監(jiān)督學(xué)習(xí)的直流偏磁特征分析及評價方法研究
        成變壓器出現(xiàn)直流偏磁,引起變壓器溫度升高,振動與噪聲加劇等問題,嚴(yán)重威脅設(shè)備安全[5-7]。因此,研究交流電網(wǎng)變壓器直流偏磁問題,盡早發(fā)現(xiàn)變壓器異常情況,提高變壓器直流偏磁計算準(zhǔn)確性對于電力系統(tǒng)日常運(yùn)行和管理十分必要。目前對變壓器直流偏磁現(xiàn)象的研究主要根據(jù)引起變壓器直流偏磁原因的不同,分析變壓器中性點(diǎn)直流、振動以及噪聲的特性。文獻(xiàn)[8-9]在接地極運(yùn)行方式的轉(zhuǎn)換過程中,通過改變土壤結(jié)構(gòu)和距離遠(yuǎn)近等因素計算了地表電位的變化,同時提出評估變壓器勵磁特性響應(yīng)的方

        智慧電力 2023年8期2023-08-25

      • 5000A抗直流偏磁CT現(xiàn)場校驗技術(shù)仿真
        將存在顯著的直流偏磁問題[1,2]。直流偏磁會改變電流互感器的傳輸特征,干擾儀表檢測、電能計量的精度,對電力系統(tǒng)工作狀態(tài)的穩(wěn)定性存在負(fù)面影響,且對用戶經(jīng)濟(jì)效益也存在負(fù)面影響[3,4]。電流互感器的現(xiàn)場校驗,即設(shè)備停電時,設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)互感器與升流器相連,并運(yùn)行單相電流,通過互感器現(xiàn)場校驗技術(shù),檢測被?;ジ衅鞯恼`差并校正[5]??怪绷?span id="j5i0abt0b" class="hl">偏磁電流互感器是近幾年新出現(xiàn)的抗直流電流互感器,和以往的電流互感器對比可知,抗直流偏磁電流互感器的可靠性顯著,鐵芯飽和性較低,且波

        計算機(jī)仿真 2023年5期2023-07-03

      • HVDC/GIC型直流偏磁的差異性分析
        C/GIC型直流偏磁的差異性分析馬書民1,夏少連2,熊 瑋2,林湘寧1,李正天1,鄭宇超1,吳宇奇1,徐海波3(1.華中科技大學(xué)強(qiáng)電磁工程與新技術(shù)國家重點(diǎn)實驗室,湖北 武漢 430074;2.國家電網(wǎng)公司華中分部,湖北 武漢 430074;3.易事特集團(tuán)股份有限公司,廣東 東莞 523808)考慮到地磁感應(yīng)電流(geomagnetically induced current, GIC)具有低頻性,過去一直將其近似等效為高壓直流輸電(high voltage

        電力系統(tǒng)保護(hù)與控制 2023年2期2023-02-10

      • 配電網(wǎng)單相接地期間電壓互感器直流偏磁機(jī)理及抑制措施分析
        車載PT發(fā)生直流偏磁,導(dǎo)致PT面臨過熱爆裂。韓笑等[13]對配網(wǎng)單相接地故障期間故障電流分析,發(fā)現(xiàn)其中包含直流分量和交流分量,母線PT一次側(cè)中性點(diǎn)接地為故障電流提供通道[14],遭受直流入侵的勵磁電流是否使PT發(fā)生直流偏磁以及造成何種影響有待深入研究?,F(xiàn)基于PSCAD/EMTDC仿真軟件,搭建10 kV中性點(diǎn)不接地配網(wǎng)模型,采用瞬時對稱分量法對帶故障運(yùn)行時母線PT勵磁電流進(jìn)行分析,從而得到母線PT直流偏磁的原因,針對母線PT直流偏磁現(xiàn)象,分析直流偏磁造成的

        科學(xué)技術(shù)與工程 2022年21期2022-08-23

      • 基于時域積分的變壓器直流偏磁鐵心振動信號特征提取
        造成變壓器的直流偏磁現(xiàn)象[3-8]。直流偏磁容易引起變壓器內(nèi)部鐵心產(chǎn)生單邊磁飽和,進(jìn)而使勵磁電流波形畸變,引起變壓器過熱[9]、系統(tǒng)無功波動[10]、繼電保護(hù)誤動[11]、異常振動與噪聲[12]等問題,嚴(yán)重威脅電力變壓器的安全運(yùn)行。國內(nèi)外已有不少文獻(xiàn)針對變壓器直流偏磁問題進(jìn)行了研究。文獻(xiàn)[13-14]利用場路耦合法對換流變壓器的振動與噪聲進(jìn)行了仿真分析,確定了變壓器鐵心在直流偏磁作用下的振動噪聲水平,并綜合分析了變壓器電磁振動的影響因素。文獻(xiàn)[15-16]

        電力學(xué)報 2022年3期2022-08-18

      • 陳安村接地極近區(qū)地電位及電網(wǎng)偏磁電流計算
        都需考慮變壓器的偏磁治理[1]。在溪洛渡—浙西(以下簡稱“溪浙”)UHVDC 工程建設(shè)中,由于大量采用電容隔離裝置治理金絲接地極的直流偏磁,造成一些被治理廠站的偏磁電流轉(zhuǎn)移,導(dǎo)致治理規(guī)模擴(kuò)大[2]。目前,白鶴灘—浙北UHVDC 工程已開工建設(shè),需要研究如何治理該工程接地極的偏磁影響。大地電阻率決定地表電位分布,是導(dǎo)致接地極近區(qū)交流廠站變壓器偏磁的根本原因,在大地電阻率建模中采用的大地數(shù)據(jù)是準(zhǔn)確評估變壓器偏磁風(fēng)險的關(guān)鍵。工程采用的模型包括均一模型[3]、分層

        浙江電力 2022年7期2022-08-09

      • 共用接地極運(yùn)行對周圍變壓器偏磁影響研究
        使變壓器發(fā)生直流偏磁[1-4]。導(dǎo)致變壓器勵磁電流中存在直流分量,造成磁化曲線異常。導(dǎo)致變壓器溫度升高、損耗增加以及噪聲增大等問題,嚴(yán)重時甚至損壞變壓器,影響電力系統(tǒng)安全運(yùn)行[5-13]。本文論述±800 kV烏東德直流工程昆北換流站和±500 kV云貴互聯(lián)工程祿勸換流站的共用接地極與周邊的±800 kV云廣直流工程楚雄換流站接地極同時運(yùn)行時,對共用接地極周圍電力變壓器進(jìn)行偏磁研究。在實測土壤模型的條件下,對周圍變壓器偏磁電流分布情況進(jìn)行計算分析。同時,結(jié)

        電力勘測設(shè)計 2022年7期2022-07-30

      • 高壓直流接地極單極運(yùn)行對變壓器脈動沖擊
        流分量,導(dǎo)致直流偏磁現(xiàn)象發(fā)生,產(chǎn)生變壓器的振動噪聲增加和局部過熱等問題,嚴(yán)重威脅交流電網(wǎng)運(yùn)行的安全性[1-4]。直流偏磁條件下的變壓器運(yùn)行在一種非正常工作狀態(tài),對于直流偏磁對交流電網(wǎng)變壓器勵磁特性的影響,國外內(nèi)學(xué)者進(jìn)行了廣泛的研究與分析。目前對于交流電網(wǎng)的偏磁電流計算主要分為兩種:電路法[3]和有限元法[5]。其中電路法是將地上交流網(wǎng)架與地下土壤模型相結(jié)合,建立統(tǒng)一直流偏磁模型進(jìn)行偏磁電流分析,而土壤結(jié)構(gòu)的精確建模對于偏磁電流大小影響至關(guān)重要[6-8]。目

        電氣傳動 2022年8期2022-04-21

      • 直流偏磁影響下繼電保護(hù)的誤拒動機(jī)理分析及對策研究
        培夫,徐海波直流偏磁影響下繼電保護(hù)的誤拒動機(jī)理分析及對策研究馬書民1,戎子睿1,林湘寧1,李正天1,汪致洵1,張培夫1,徐海波2(1.華中科技大學(xué)強(qiáng)電磁工程與新技術(shù)國家重點(diǎn)實驗室,湖北 武漢 430074;2.易事特集團(tuán)股份有限公司,廣東 東莞 523808)偏磁電流經(jīng)變壓器中性點(diǎn)入侵電力系統(tǒng)后,線路CT將發(fā)生一定程度的飽和,影響二次系統(tǒng)的測量、控制等環(huán)節(jié),嚴(yán)重時甚至?xí)T發(fā)系統(tǒng)繼電保護(hù)的誤拒動,對電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行造成嚴(yán)重威脅。為此,提出了一種基于相空

        電力系統(tǒng)保護(hù)與控制 2022年8期2022-04-19

      • 某220 kV變電站直流偏磁引起的電流諧波分析
        導(dǎo)致的變壓器直流偏磁現(xiàn)象也得到了廣泛地關(guān)注。目前,廣東和云南分別南方電網(wǎng)內(nèi)直流輸電工程落點(diǎn)和起點(diǎn)最多的地方,也是受直流偏磁影響相對嚴(yán)重的地方,特別是廣東電網(wǎng)。廣東電網(wǎng)就發(fā)生過直流偏磁影響變壓器正常運(yùn)行的事件,2015年±800 kV普僑直流系統(tǒng)調(diào)試直流偏磁試驗過程中,廣東電網(wǎng)就發(fā)生過直流偏磁導(dǎo)致電廠變壓器停運(yùn)的案例。考慮到直流偏磁對變壓器的嚴(yán)重影響,南方電網(wǎng)在±800 kV云廣直流之后的所有新建投運(yùn)的直流工程在系統(tǒng)試驗階段都安排了直流偏磁測試工作,以此評估

        云南電力技術(shù) 2021年3期2021-07-22

      • 直流偏磁對變壓器的影響及治理措施
        。DC可分為直流偏磁、機(jī)電偏磁和普通變壓器偏磁,磁差問題的研究具有重要意義。相對于其他磁飽和技術(shù),直流偏角技術(shù)的應(yīng)用更有意義。定常偏置對各種變壓器保護(hù)的影響,特別是在安裝了定常偏置裝置之后。但是數(shù)據(jù)分析多以模擬為主,在實際應(yīng)用中,存在屏蔽磁問題。在保護(hù)方面出現(xiàn)恒偏后,結(jié)合變壓器波形特性,分析現(xiàn)場數(shù)據(jù)形成恒偏磁場的機(jī)理,并注意到滅火器對變壓器保護(hù)裝置的影響,針對當(dāng)前變壓器保護(hù)磁力不足的特殊情況,提出了一種優(yōu)化方案,最后,用波形檢驗法模擬驗證標(biāo)準(zhǔn)可靠性。1 直

        科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新 2021年16期2021-06-26

      • 直流偏磁對二次諧波制動判據(jù)的影響及對策
        ,即變壓器的直流偏磁現(xiàn)象,影響系統(tǒng)的安全運(yùn)行[5]。變壓器直流偏磁會對其保護(hù)產(chǎn)生影響。主要體現(xiàn)在直流偏磁產(chǎn)生的大量二次諧波會引起變壓器差動保護(hù)二次諧波制動判據(jù)的誤啟動上。目前這一問題已經(jīng)引起業(yè)內(nèi)的廣泛關(guān)注并開展了大量研究。文獻(xiàn)[6]根據(jù)有限元原理以變壓器實際參數(shù)為基礎(chǔ)建立了場路耦合模型,根據(jù)自耦變壓器高中壓繞組電氣連接特點(diǎn),仿真分析了偏磁直流電流的大小對750 kV自耦變壓器勵磁電流和內(nèi)部磁場分布的影響;文獻(xiàn)[7]研究了電流互感器起始飽和時間受直流偏磁的影

        電力系統(tǒng)及其自動化學(xué)報 2021年5期2021-06-10

      • 電廠主變壓器直流偏磁影響分析及對策
        過分析變壓器直流偏磁的影響因素,比較抑制直流偏磁的措施,制訂適用于該廠區(qū)主變壓器的直流偏磁治理方案。1 交流電網(wǎng)直流電流分布模型1.1 土壤模型及電廠地表電位的簡化處理計算地中直流電流分布時,最常用的土壤模型是水平分層模型,文獻(xiàn)[3]將土壤導(dǎo)電特性簡化為不同層數(shù)的水平分層結(jié)構(gòu)。為獲得合適的土壤模型,本文采用四極法和大地電磁測深法(Magnetotellu?ric Mehtod,MT)測量土壤電阻率,之后通過共軛梯度法、信賴域法、粒子群法等對分層土壤模型參數(shù)

        內(nèi)蒙古電力技術(shù) 2021年1期2021-04-10

      • 直流偏磁對變壓器保護(hù)的影響及直流偏磁保護(hù)改進(jìn)
        而引起變壓器直流偏磁的工況時有發(fā)生。直流偏磁并非換流變壓器特有的現(xiàn)象,柔性直流輸電的聯(lián)絡(luò)變壓器以及普通變壓器在有直流注入時均可能發(fā)生直流偏磁,因此對直流偏磁的研究具有廣泛意義[1-4]。文獻(xiàn)[5-8]介紹了直流偏磁相關(guān)的抑制措施,文獻(xiàn)[9-10]探討了直流偏磁下的互感器傳變特性,文獻(xiàn)[11-15]研究了直流偏磁對保護(hù)的影響,但主要集中在系統(tǒng)故障計算、線路保護(hù)及一些通用分析。目前,缺少直流偏磁與其他磁飽和的差異對比,直流偏磁對變壓器各類保護(hù)的影響,特別是加裝

        電力系統(tǒng)自動化 2021年4期2021-03-06

      • 一起主變壓器直流偏磁裝置故障原因分析
        變壓器大規(guī)模直流偏磁時有發(fā)生,嚴(yán)重危急系統(tǒng)中的主變壓器,對電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行產(chǎn)生了較大影響。危害主要表現(xiàn)為引起主變CT飽和,差動保護(hù)誤動作,引起主變過激磁,過激磁保護(hù)動作[1-4]。過大的直流電流可能引起變壓器磁飽和,產(chǎn)生振動加劇、噪聲增大、諧波增大、局部過熱等問題[5-6]。為了保障電網(wǎng)的安全、可靠運(yùn)行,直流偏磁抑制裝置已得到廣泛應(yīng)用。本文通過一起主變壓器直流偏磁抑制裝置運(yùn)行異常原因分析,提出了改進(jìn)措施,避免類似異常再次發(fā)生,保障電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。1 抑

        寧夏電力 2020年3期2020-09-14

      • 納米晶鐵心抗偏磁能力對逆變焊機(jī)的影響
        對納米晶磁心的抗偏磁能力進(jìn)行分析,并設(shè)計了對比試驗,調(diào)配了新的納米晶帶材成分以替代原有的1K107B材料,新成分帶材制成的變壓器鐵心具有更低的剩磁和損耗,提高了納米晶鐵心的抗偏磁能力。試驗結(jié)果表明,采用該種磁心繞制的變壓器,在偏磁持續(xù)增加的時候,變壓器不會進(jìn)入飽和區(qū),避免了變壓器深度飽和及逆變失敗,增強(qiáng)了變壓器抗偏磁的能力,大大提高了逆變焊機(jī)的可靠性,消除了電弧嘯叫。關(guān)鍵詞:納米晶磁心;偏磁;剩磁;逆變焊機(jī);電弧嘯叫中圖分類號:TG434 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:

        電焊機(jī) 2020年12期2020-09-10

      • 基于場路耦合和土壤參數(shù)優(yōu)化的直流偏磁治理研究
        針對交流系統(tǒng)直流偏磁問題開展了大量研究工作。目前常用的計算方法主要有電阻網(wǎng)絡(luò)法[6-8]與場路耦合法,根據(jù)地上網(wǎng)絡(luò)模型與廣域大地模型的求解方式,又可以將場路耦合法進(jìn)一步分為直接耦合法[10-13]與間接耦合法[14-16]。目前,國內(nèi)學(xué)者已針對不同直流輸電工程引起的直流偏磁問題開展研究,并提出了有效治理方案。文獻(xiàn)[10,12]結(jié)合仿真計算與試驗修正了多階段遞進(jìn)式治理策略,提出了46 座變電站的治理方案,解決了±800 kV 溪浙直流工程引起的浙江電網(wǎng)直流偏

        浙江電力 2020年7期2020-08-08

      • 一種單級全橋PFC變換器變壓器偏磁抑制策略
        存在特有的變壓器偏磁現(xiàn)象。通過對單級全橋PFC變換器的工作原理與變壓器偏磁產(chǎn)生機(jī)理進(jìn)行分析,得出每1/4工頻周期內(nèi)磁化曲線中心點(diǎn)偏移情況,并遞推得到偏移量的最大值。在此基礎(chǔ)上,提出一種正負(fù)半周對稱的數(shù)字抑制策略,通過設(shè)計開關(guān)管的時序,使每個開關(guān)周期內(nèi)變壓器正負(fù)向勵磁時間相等,進(jìn)而消除了變壓器偏磁;與傳統(tǒng)偏磁抑制方式相比,該策略不增加電路的復(fù)雜程度與系統(tǒng)的體積、重量,實現(xiàn)較為容易。最后,通過搭建額定輸出電壓/電流為48V/12A的樣機(jī)驗證了所提出的偏磁抑制策

        電機(jī)與控制學(xué)報 2020年3期2020-04-22

      • 直流偏磁情況下的定子永磁電機(jī)鐵耗計算
        可避免地受到直流偏磁的影響,且由于定子槽的存在,導(dǎo)致定轉(zhuǎn)子鐵心中磁密波形發(fā)生不同的偏磁現(xiàn)象[2],這時采用傳統(tǒng)的損耗模型計算磁滯損耗將產(chǎn)生較大誤差。近年來,有許多學(xué)者開始研究直流偏磁對電機(jī)鐵耗的影響。文獻(xiàn)[3]指出直流偏磁影響的主要是磁滯損耗,且隨著頻率和交流磁密幅值的增加,其影響越小。文獻(xiàn)[4]雖然沒有提及直流偏磁,但其提出的分段式模型對準(zhǔn)確計算電機(jī)鐵耗有較大意義。文獻(xiàn)[5]提出了SPG模型,該模型在純正弦激勵情況下考慮了磁路飽和的情況,計算精度相對較高

        微電機(jī) 2020年11期2020-04-20

      • 直流偏磁對不同鐵心結(jié)構(gòu)和聯(lián)結(jié)組別變壓器感應(yīng)電動勢的影響
        ,造成變壓器直流偏磁現(xiàn)象[1-3]。直流偏磁會引起變壓器振動,導(dǎo)致?lián)p耗增加并造成局部發(fā)熱,從而使其運(yùn)行性能降低[4-5]。而變壓器感應(yīng)電動勢會對電網(wǎng)電壓產(chǎn)生重要影響,當(dāng)為直流換流站提供無功支撐的同步調(diào)相機(jī)與變壓器連接時,直流偏磁會通過感應(yīng)電動勢影響調(diào)相機(jī)的無功輸出能力。因此,研究直流偏磁對變壓器感應(yīng)電動勢波形的影響十分必要。國內(nèi)外文獻(xiàn)就直流偏磁對變壓器損耗、發(fā)熱、振動等的影響進(jìn)行了研究,并提出了相應(yīng)的抑制措施[6-9]。文獻(xiàn)[10-12]基于不同仿真模型研

        華北電力大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版) 2020年1期2020-03-11

      • 一種全橋直流變壓器抑制偏磁方法研究
        高頻變壓器中存在偏磁問題。偏磁輕則會引起變壓器和功率半導(dǎo)體器件的功耗增加、溫升上升和機(jī)械噪聲變大等問題,限制磁芯的利用率,降低電源性能,嚴(yán)重時則會損壞功率器件[7-11]。雖然直流變壓器也是一種直流功率變換器,但是在直流功率變換器中常用的幾種抑制偏磁方法[7-11]通常無法直接應(yīng)用于直流變壓器。本文在結(jié)合已有抑制偏磁方法和全橋直流變壓器特性上,研究一種帶偏置電壓的互補(bǔ)驅(qū)動抑制偏磁閉環(huán)控制方法,既符合直流變壓器特性,又能解決全橋直流變壓器中的偏磁問題。1 產(chǎn)

        通信電源技術(shù) 2019年7期2019-08-23

      • 磁路磁阻對電力變壓器直流偏磁的影響
        ,本文在不同直流偏磁下,對兩臺不同磁阻大小的單相四柱電力變壓器進(jìn)行了仿真研究。給出了不同直流偏磁下變壓器的磁密分布。為從設(shè)計角度提高電力變壓器抗直流偏磁能力奠定了基礎(chǔ)。1.引言一方面,隨著全世界范圍內(nèi)高壓大容量長距離直流輸電系統(tǒng)的應(yīng)用,以大地返回方式運(yùn)行的直流輸電系統(tǒng)接地極電流將通過變壓器中性點(diǎn)進(jìn)入到變壓器繞組;另一方面,太陽等離子風(fēng)的動態(tài)變化與地磁場相互作用引起的地磁風(fēng)暴,進(jìn)而產(chǎn)生的地球表面電位梯度感生的地電流也會通過變壓器中性點(diǎn)進(jìn)入到變壓器繞組。當(dāng)直流

        科學(xué)導(dǎo)報·科學(xué)工程與電力 2019年25期2019-08-13

      • 變壓器偏磁振動噪聲特征分析與抑制
        的影響而導(dǎo)致直流偏磁;另外,直流輸電工程中的雙極不平衡運(yùn)行和單極大地回線方式也會使直流電流流入中性點(diǎn)接地的變壓器繞組中,發(fā)生直流偏磁現(xiàn)象。因此,大型電力變壓器經(jīng)常受到諸如地磁電流,直流輸電單極運(yùn)行的影響,產(chǎn)生直流偏磁,威脅著電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行[2]。直流偏磁導(dǎo)致的變壓器異常振動噪聲是人們關(guān)注的主要問題之一。國外開展變壓器振動噪聲監(jiān)測研究工作要早于國內(nèi)。20世紀(jì)30年代以來,美國、芬蘭、加拿大、日本等國家相繼開展了直流偏磁噪聲加劇及其對電網(wǎng)運(yùn)行影響的研究。2

        山東電力技術(shù) 2019年7期2019-07-27

      • 直流偏磁條件下高精度微型電流互感器的傳變特性
        備中均會出現(xiàn)直流偏磁電流。高精度電磁式微型電流互感器是智能電力儀表常用的前端取樣器件,其性能指標(biāo)及穩(wěn)定性直接影響電力儀器儀表的測量精度。而直流偏磁現(xiàn)象會改變電流互感器(current transformer,CT)的傳變特性[1-3]。本文選用0.02級電磁式微型電流互感器CT23-5A/5 mA為研究對象,通過實驗數(shù)據(jù)研究分析直流偏磁條件下電磁式高精度微型電流互感器(CT)的傳變特性。1 直流偏磁條件下傳變特性的數(shù)理關(guān)系電流互感器傳變特性用角差f與比差δ

        儀表技術(shù)與傳感器 2019年5期2019-06-06

      • 變壓器直流偏磁仿真及抑制措施研究
        ,從而造成變壓器偏磁,威脅變壓器的正常運(yùn)行[3-6]。隨著近幾年超高壓和特高壓直流輸電工程的大規(guī)模建設(shè),單極大地回路運(yùn)行時導(dǎo)致直流接地極附近變壓器大規(guī)模直流偏磁時有發(fā)生,對電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行產(chǎn)生了較大影響。為了保障電網(wǎng)的安全、可靠運(yùn)行,對直流偏磁現(xiàn)象及其抑制措施開展研究具有重要的意義。1 直流偏磁對變壓器的影響1.1 變壓器發(fā)生直流偏磁的原理在正常情況下,變壓器的磁路工作在對稱的線性區(qū)域,正弦磁通建立的勵磁電流基本也是正弦形式,其原理如圖1所示[7-8]。

        電力與能源 2018年6期2019-01-16

      • 特高壓自耦變壓器直流偏磁無功損耗算法研究
        致變壓器發(fā)生直流偏磁現(xiàn)象,將會導(dǎo)致變壓器勵磁電流畸變且伴隨有高次諧波的出現(xiàn)、無功需求增多、變壓器噪聲和振動增大等一系列問題,嚴(yán)重影響電網(wǎng)及其主要電力設(shè)備的安全穩(wěn)定運(yùn)行[1-3]。發(fā)生于1989年5月13日的加拿大魁北克大停電事故,其主要原因就是地磁感應(yīng)電流導(dǎo)致變壓器無功損耗增大,各次諧波的增加導(dǎo)致電容器組被迫退出從而致使735kV超高壓電網(wǎng)電壓崩潰,造成了嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失[4-6]。21世紀(jì)以來,我國發(fā)現(xiàn)了多起直流偏磁電流侵害電網(wǎng)的事件。廣東嶺澳核電站中50

        電工電能新技術(shù) 2018年12期2019-01-09

      • 基于遺傳算法的隔直裝置安裝方案優(yōu)化研究
        圍變壓器產(chǎn)生直流偏磁電流[1-3],造成變壓器噪聲和振動增大,電壓波峰變平,以及由銅耗、鐵耗增大而造成的發(fā)熱,最終給變壓器和輸電網(wǎng)的穩(wěn)定運(yùn)行造成一定的影響[4-7]。2009年湖北500 kV朝陽變電站出現(xiàn)噪聲變大的情況,噪聲在80~82 dB之間,已經(jīng)超過工業(yè)噪聲的二類標(biāo)準(zhǔn)(白天60 dB,晚間50 dB)。經(jīng)過專家分析,朝陽變電站出現(xiàn)過大噪音原因為附近直流輸電線路單極運(yùn)行時,導(dǎo)致主變發(fā)生偏磁而產(chǎn)生較大噪音。為了解決朝陽變電站的噪聲問題,必須抑制變壓器直

        電子設(shè)計工程 2018年18期2018-10-09

      • 偏磁對電動汽車充電設(shè)備的影響及抑制方法研究
        3-5]而造成的偏磁現(xiàn)象是高頻功率變壓器發(fā)生率高,解決難度大的問題之一[6-7]。偏磁導(dǎo)致的變壓器機(jī)械噪聲增大、諧波污染、器件燒毀等問題[8-12]更是影響著充電設(shè)備的安全運(yùn)行。本文將對電動汽車充電設(shè)備中與高頻功率變壓器偏磁強(qiáng)相關(guān)的電氣參數(shù)進(jìn)行深入分析,并就如何防止或降低偏磁現(xiàn)象給出基本的硬件設(shè)計準(zhǔn)則。1 偏磁對電動汽車充電設(shè)備的影響1.1 電動汽車充電設(shè)備的數(shù)學(xué)模型當(dāng)前電動汽車充電設(shè)備的主流結(jié)構(gòu)為不可控整流+DC/DC變換器,主要由母線整流及濾波、高頻功

        汽車電器 2018年8期2018-08-25

      • 基于1 000 MVA/1 000 kV特高壓變壓器的直流偏磁物理效應(yīng)仿真研究
        而引起變壓器直流偏磁現(xiàn)象[4-7]。此外,強(qiáng)烈的太陽活動導(dǎo)致地磁暴現(xiàn)象頻發(fā),地磁擾動將產(chǎn)生地磁感應(yīng)電流(geomagnetically induced current,簡稱 GIC,頻率為 0.0001~0.01 Hz)在工頻輸電網(wǎng)絡(luò)中流通,該頻率的GIC相對于系統(tǒng)工頻(50~60 Hz)的交流系統(tǒng)而言可看作是準(zhǔn)直流,當(dāng)GIC流入變壓器繞組中時,同樣會引起變壓器的直流偏磁現(xiàn)象[8-10]。變壓器遭受直流偏磁時,鐵芯飽和程度加深,漏磁通增大,從而導(dǎo)致變壓器局

        山東電力技術(shù) 2018年7期2018-08-01

      • 500 kV自耦變壓器直流偏磁振動特征提取與模式識別方法研究
        器繞組,產(chǎn)生直流偏磁現(xiàn)象[1]。直流偏磁涉及的變壓器數(shù)量眾多,容易引起變壓器噪聲與振動加劇、鐵心夾件松動、繞組松動與變形、絕緣受損、抗短路沖擊能力下降以及局部過熱等一系列問題,嚴(yán)重影響變壓器的安全與穩(wěn)定運(yùn)行。因此,開展變壓器直流偏磁檢測具有重要意義[2-5]。一般情況下,主要通過中性點(diǎn)電流檢測判斷變壓器是否存在直流偏磁問題[6]。然而,由于500 kV自耦變壓器繞組結(jié)構(gòu)的特殊性,高壓側(cè)與低壓側(cè)共用一段繞組,即使采取電容隔直措施,偏磁電流仍有可能在220 k

        西安交通大學(xué)學(xué)報 2018年4期2018-04-18

      • 直流偏磁對變壓器的影響
        沙市長郡中學(xué)直流偏磁對變壓器的影響盛文韜 湖南省長沙市長郡中學(xué)在直流輸電、地磁感應(yīng)電流等運(yùn)行方式的影響下,中性點(diǎn)接地變壓器在運(yùn)行過程中,會常常通過電流,影響了變壓器的安全、穩(wěn)定運(yùn)行,在我國超高壓直流輸電工程的發(fā)展下,這種問題日益嚴(yán)重。本文首先分析了直流偏磁對變壓器的影響,并探討出針對性的解決對策。直流偏磁 變壓器 影響隨著社會經(jīng)濟(jì)與科技的發(fā)展,直流輸電系統(tǒng)日益發(fā)展并完善。為了滿足現(xiàn)代電力需求,直流輸電的容量越來越大,距離也越來越長,但在某些特殊情況下,直流

        數(shù)碼世界 2017年12期2017-12-28

      • 基于電位補(bǔ)償?shù)淖儔浩髦绷?span id="j5i0abt0b" class="hl">偏磁抑制裝置
        流變壓器發(fā)生直流偏磁。尤其是后者,隨著全國范圍內(nèi)直流輸電工程的大量投入運(yùn)行,發(fā)生直流偏磁的交流變壓器也越來越多[1-4]。交流變壓器發(fā)生直流偏磁時,會產(chǎn)生大量諧波,噪聲以及熱損耗,甚至導(dǎo)致變壓器損壞,嚴(yán)重影響電網(wǎng)安全運(yùn)行[5-7]。因此對變壓器直流偏磁抑制裝置的研究具有重要的實際應(yīng)用價值。目前,國內(nèi)關(guān)于抑制直流偏磁的方法包括變壓器中性點(diǎn)串小電阻法、電容隔直法、直流電流反向注入法、電位補(bǔ)償法、輸電線串電容法、改善電網(wǎng)中的直流分布、降低變壓器的運(yùn)行工作點(diǎn)[6-

        電測與儀表 2017年3期2017-12-20

      • 城市軌道交通引起的變壓器直流偏磁噪聲與振動特性*
        系統(tǒng)變壓器的直流偏磁現(xiàn)象。直流偏磁容易引起變壓器局部過熱、噪聲與振動加劇等問題,嚴(yán)重威脅了電力變壓器的安全運(yùn)行[1-5]。關(guān)于變壓器直流偏磁問題的研究已有許多成果報道,主要集中在直流偏磁產(chǎn)生機(jī)理、直流偏磁對變壓器的影響、直流偏磁模擬以及直流偏磁控制措施等方面[6-8]。文獻(xiàn)[9-12]對500 kV變壓器直流偏磁條件下的噪聲與振動信號進(jìn)行了測量與分析,分析了直流偏磁對變壓器噪聲與振動特性的影響;文獻(xiàn)[13-15]研究了變壓器直流偏磁仿真模型;文獻(xiàn)[16-1

        電測與儀表 2017年17期2017-12-18

      • 直流偏磁下變壓器的鐵心損耗分析研究
        11731)直流偏磁下變壓器的鐵心損耗分析研究劉 影1,謝 馳2(1.電子科技大學(xué)能源科學(xué)與工程學(xué)院,四川 成都 611731;2.四川大學(xué)錦城學(xué)院機(jī)械工程學(xué)院,四川 成都 611731)為研究500kV變壓器在直流偏磁下的鐵心損耗,基于二維有限元瞬態(tài)場A-φ算法構(gòu)造直流偏磁狀態(tài)下的變壓器二維仿真損耗模型,并通過仿真施加偏磁直流量,獲得直流偏磁狀態(tài)下的500kV變壓器鐵心損耗分布。結(jié)果分析表明:隨著偏磁直流量的增加,勵磁電流會產(chǎn)生畸變和較大的偶次諧波,并導(dǎo)

        中國測試 2017年7期2017-08-08

      • 基于場路耦合方法的直流偏磁仿真研究
        路耦合方法的直流偏磁仿真研究梁曉斌,魏 巍,滕予非,丁理杰(國網(wǎng)四川省電力公司電力科學(xué)研究院,四川 成都 610072)介紹了使用場路耦合的思路對電力系統(tǒng)直流偏磁進(jìn)行仿真計算的方法。采用電磁場模型對大地土壤進(jìn)行分層建模,使用電路等效方法建立直流近區(qū)電網(wǎng)中線路、變壓器等設(shè)備模型,并采用關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)自由度耦合的方法實現(xiàn)了場路模型的耦合仿真分析。最后,使用該方法對四川電網(wǎng)實際生產(chǎn)中出現(xiàn)的一次直流偏磁試驗進(jìn)行了建模仿真,反演了試驗結(jié)果,證明了該方法的有效性。場路耦合;

        四川電力技術(shù) 2017年1期2017-03-16

      • 移相全橋電路偏磁補(bǔ)償?shù)臄?shù)字實現(xiàn)
        )?移相全橋電路偏磁補(bǔ)償?shù)臄?shù)字實現(xiàn)孫得金1, 洪捷1, 李武杰2(1.武漢征原電氣有限公司,湖北 武漢430012; 2.華中科技大學(xué)自動化學(xué)院,湖北 武漢430074)提出一種有效的電流閉環(huán)偏磁補(bǔ)償方案,通過檢測變壓器原邊電流的峰值來判斷移相全橋電路是否發(fā)生偏磁現(xiàn)象,并由PI控制器運(yùn)算得到PWM信號的補(bǔ)償值,從而達(dá)到補(bǔ)償偏磁的效果,最后通過試驗波形驗證了補(bǔ)償方案的可行性。移相全橋電路;偏磁;電流閉環(huán)補(bǔ)償;PI控制器;PWM信號0 引 言隨著現(xiàn)代功率變換技

        電氣自動化 2016年1期2016-10-13

      • 交流變壓器直流偏磁抑制措施分析與比較
        司交流變壓器直流偏磁抑制措施分析與比較柴曉博 保定天威保變電氣股份有限公司當(dāng)前,隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度的不斷加快,以交直流電源為主的各類電器或電子設(shè)備也呈現(xiàn)出較為迅猛的發(fā)展勢頭。當(dāng)交流變壓器設(shè)備在進(jìn)行工作時,越來越多的設(shè)備會出現(xiàn)直流電流流入變壓器中性點(diǎn)的問題,從而出現(xiàn)交流變壓器發(fā)生直流偏磁現(xiàn)象。本文提出了針對交流變壓器出現(xiàn)直流偏磁現(xiàn)象的集中抑制措施,并根據(jù)措施特點(diǎn),進(jìn)行相互的分析與比較,從而有針對性的對抑制措施進(jìn)行相應(yīng)的應(yīng)用,旨在為交流變壓器能夠避免直流偏磁

        科學(xué)中國人 2016年24期2016-07-14

      • 靜止同步補(bǔ)償器偏磁控制方法
        )靜止同步補(bǔ)償器偏磁控制方法張建國1,牟曉春2,李陽3(1.江蘇省電力公司電力科學(xué)研究院,江蘇南京211103;2.國電南瑞科技股份有限公司,江蘇南京211106;3.浙江富陽市供電公司,浙江富陽311400)靜止型無功補(bǔ)償器(STATCOM)對其控制系統(tǒng)的研究和設(shè)計是保持系統(tǒng)穩(wěn)定和正常運(yùn)行的一個重要方面。分析了偏磁對STATCOM運(yùn)行的影響及危害;提出了一種有效的偏磁控制方法及其程序?qū)崿F(xiàn),減小了因偏磁而產(chǎn)生的二次諧波,提高了STATCOM輸出電壓的質(zhì)量和

        電力工程技術(shù) 2015年3期2015-09-24

      • 直流偏磁對電流互感器暫態(tài)傳變特性的影響
        成的電力系統(tǒng)直流偏磁現(xiàn)象日益嚴(yán)重,嚴(yán)重威脅著電力系統(tǒng)某些電磁設(shè)備的安全運(yùn)行。直流偏磁現(xiàn)象是指電磁設(shè)備中勵磁電流含有直流分量,使得鐵芯的工作點(diǎn)發(fā)生偏置,極容易造成鐵芯的半波飽和。電流互感器(TA)作為電網(wǎng)中重要的電力設(shè)備,在電能計量和繼電保護(hù)中起到重要作用,對于保護(hù)用TA,其暫態(tài)傳變特性[8-10]對繼電保護(hù)裝置的正確動作有重要影響。文獻(xiàn)[11-12]對保護(hù)用TA在故障電流全偏移條件下的暫態(tài)傳變特性進(jìn)行了定性分析,并基于估計的參數(shù)對TA直流偏磁條件下的暫態(tài)特

        電力自動化設(shè)備 2015年12期2015-09-21

      • 變壓器直流偏磁電流監(jiān)測技術(shù)應(yīng)用淺析
        025變壓器直流偏磁電流監(jiān)測技術(shù)應(yīng)用淺析王建波內(nèi)蒙古國華呼倫貝爾發(fā)電有限公司,內(nèi)蒙古呼倫貝爾 021025隨著我國電力事業(yè)的不斷發(fā)展,直流輸電系統(tǒng)應(yīng)用的范圍逐漸增大,受電磁感應(yīng)電流、直流輸電系統(tǒng)接地極電流等因素的影響,導(dǎo)致電網(wǎng)網(wǎng)內(nèi)的變壓器經(jīng)常出現(xiàn)直流偏磁現(xiàn)象,對變壓器的安全穩(wěn)定運(yùn)行產(chǎn)生了十分不利的影響,進(jìn)而對整個電力系統(tǒng)產(chǎn)生極大的危害。因此,研究變壓器直流偏磁電流監(jiān)測技術(shù)具有重要的意義。基于此,筆者結(jié)合自己的工作經(jīng)驗談一談變壓器直流偏磁電流監(jiān)測技術(shù)的有關(guān)問

        科技傳播 2015年20期2015-03-25

      • 接地極對變壓器直流偏磁的影響及其抑制探析
        題,如變壓器直流偏磁[1]。本文針對接地極單極大地回線運(yùn)行方式所引起的變壓器直流偏磁問題,分析其對變壓器正常運(yùn)行的不利影響,研究接地極各方面與直流偏磁的關(guān)系,提出接地極與變壓器的優(yōu)化設(shè)計方案。1 直流偏磁效應(yīng)的負(fù)面作用對于高壓直流輸電,通常在工程上采用雙極直流輸電系統(tǒng),若其中一極因檢修停止正常運(yùn)行或突然發(fā)生故障,系統(tǒng)能自動轉(zhuǎn)換為單極方式運(yùn)行[2]。而在高壓直流輸電系統(tǒng)采用單極大地回線方式運(yùn)行的過程中,輸電線路與接地極、大地構(gòu)成回路,由于輸電線上會產(chǎn)生相對較

        機(jī)電信息 2015年15期2015-03-14

      • 級聯(lián)H橋型多電平逆變器中變壓器偏磁抑制控制方法研究
        技術(shù)難題,變壓器偏磁問題出現(xiàn)在某些需要連接變壓器的特殊場合,例如:①變流器直流母線電壓不夠高,輸出電壓需要高于直流母線電壓的情況,變壓器需要抬高輸出電壓;②變流器直流母線電壓比較高,輸出電壓比較低,并且額定電流很大,此時變壓器需要進(jìn)行電壓和電流的調(diào)節(jié);③變流器的輸入和輸出端是需要隔離的,此時需要接入變壓器。當(dāng)變壓器鐵芯中的磁感應(yīng)強(qiáng)度含有直流分量時,磁感應(yīng)強(qiáng)度的平均值就會偏離零值,此現(xiàn)象被稱為變壓器的偏磁現(xiàn)象[4]。偏磁現(xiàn)象最終會導(dǎo)致變壓器飽和,嚴(yán)重的飽和甚

        西安交通大學(xué)學(xué)報 2015年6期2015-01-16

      • 錦—蘇特高壓直流對江蘇電網(wǎng)變壓器直流偏磁的影響
        4~10 A直流偏磁電流下,變壓器不會因直流偏磁作用產(chǎn)生振動而導(dǎo)致結(jié)構(gòu)件松動,變壓器鐵心不存在局部過熱現(xiàn)象[11]。曾對500 kV斗山變3號主變(三相分體)進(jìn)行過1 A,2 A直流偏磁試驗,因變壓器振動過大,未進(jìn)行4 A直流偏磁試驗,試驗結(jié)果顯示2 A未對變壓器造成明顯損傷[12]。錦—蘇±800 kV特高壓直流輸電工程接地極位于蘇州吳江地區(qū),蘇南地區(qū)負(fù)荷量重,樞紐變電站眾多。為了評估特高壓直流單極大地回線運(yùn)行方式下直流偏磁對蘇南交流電網(wǎng)樞紐變電站主變的

        電力工程技術(shù) 2014年1期2014-03-15

      • 長三角地區(qū)直流地電位分析關(guān)鍵技術(shù)研究及網(wǎng)絡(luò)診治實踐華東電力試驗研究院有限公司、華東電網(wǎng)有限公司
        時可能造成的直流偏磁現(xiàn)象會引起主變振動加劇、局部過熱及互感器特性變化等后果,嚴(yán)重影響設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行的同時,大大增加能耗及噪聲排放。項目通過機(jī)理研究、試驗驗證與產(chǎn)品研制等技術(shù)手段,形成完善的直流偏磁抑制技術(shù)體系與解決方案,可系統(tǒng)地解決直流偏磁抑制問題。已獲發(fā)明專利受理3項。主要技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn)1.系統(tǒng)地開展了土壤電阻率、土壤分層厚度、接地極形狀及埋深、海洋水體、地下金屬管道和地面輸電網(wǎng)絡(luò)等影響地電位分布參數(shù)的敏感度分析,掌握了直流輸電單極大地回路運(yùn)行方式下直流地

        華東科技 2013年12期2013-10-10

      • 單相變壓器直流偏磁的仿真與試驗分析
        而引起變壓器直流偏磁。直流偏磁會影響變壓器的正常工作,導(dǎo)致變壓器勵磁電流波形畸變、高次諧波增加,變壓器構(gòu)件溫度顯著升高、振動噪聲增大,變壓器絕緣老化加快從而使得運(yùn)行使用壽命縮短等一系列后果[1]。隨著我國超高壓直流輸電網(wǎng)絡(luò)不斷擴(kuò)大,直流輸電引起交流變壓器直流偏磁將會越來越頻繁,所以有必要對直流偏磁做深入研究。目前國內(nèi)外開展的直流偏磁研究工作主要集中在對變壓器勵磁電流的分析以及直流偏磁變壓器計算模型的推導(dǎo)[2-6]。直流偏磁對變壓器內(nèi)部磁場分布影響的分析鮮見

        電氣技術(shù) 2011年4期2011-04-25

      • 基于直流偏磁實驗的疊片鐵心磁化特性分析
        是導(dǎo)致變壓器直流偏磁的直接原因。繞組中存在的直流電流會使變壓器鐵心中存在相應(yīng)的直流磁動勢和直流磁通[1],直流磁通與交流磁通相疊加,造成鐵心的迅速飽和,從而對變壓器和電網(wǎng)運(yùn)行性能產(chǎn)生嚴(yán)重的危害。變壓器繞組中直流或準(zhǔn)直流電流出現(xiàn)的原因,主要有以下幾個方面[2-3]:①太陽黑子活動時產(chǎn)生的太陽風(fēng)暴;②高壓直流輸電采用的單極大地回線和雙極不平衡回線運(yùn)行方式;③交直流輸電線路并行運(yùn)行。有多種計算方法用于直流偏磁問題的研究。磁路法[4-6]模型簡單便于實現(xiàn),主要用于

        電工技術(shù)學(xué)報 2011年1期2011-02-19

      • 基于愛潑斯坦方圈的直流偏磁實驗及分析
        潑斯坦方圈的直流偏磁實驗及分析陳 斌, 朱 亮,許蓬萊(臺州電業(yè)局,浙江 臨海 317000)在高壓直流輸電的單極大地運(yùn)行方式中,直流電流通過接地的中性點(diǎn)流入變壓器繞組會給電力變壓器造成危害。隨著直流輸電的應(yīng)用和發(fā)展,直流偏磁問題已經(jīng)得到越來越多的重視。對于直流偏磁問題的研究不僅有利于揭示直流偏磁機(jī)理,而且對變壓器的設(shè)計和運(yùn)行有著重要的指導(dǎo)意義。本文利用愛潑斯坦方圈進(jìn)行了直流偏磁測試。通過對勵磁電流各次諧波的分析,研究了直流偏磁對勵磁電流及飽和鐵心的影響。

        浙江電力 2010年9期2010-07-18

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