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这样,才能保证绝缘导线的使用寿命。的供电线路长、供电设施多、资金有限,这就决定了有限的维实施大范围改造。因此,改造时,资金充足的条件下,要尽可能地建设改造标准,按照“改一个,成一个”的原则,保证所架设的绝缘线路、杆塔和各类金具、附件,能够满足配电变压器终容量增至400kVA的需要进行选配。 二次(0.4KV)的负荷不变(功率),必然引起电流增大,从而变压器过电流,引发出线电缆烧了。你处现在的高压只有8KV,远低于变压器的电压5KV。建议:轮流供电,不使变压器过载。更换高压线路,加大导线线 。采用无功补偿,线路压降。 由变压器基本原理知,50Hz变压器其体积与重量较大,而高频变压器其体积与重量就成倍地减小。但后者必须采用性能好的高频磁心,目前大都采用进口的铁氧体磁心或基微晶合金的磁心。对于DC110V控制电源,容量不大,因而现今都采用直—直变换及高频变压器隔离,这也是成熟的。 高压1500V直流是直接输入辅助逆变器的,车体有一条1500V列车线为辅助系统,并使用二级管与外电路隔离。每台逆变器有一组380V三相、50Hz输出。辅助逆变器直接或间接驱动以下交流负载:空气压缩机、空调压缩机、冷凝器风扇、蒸发器、设备通风机、车厢插座(220V交流)、挡风玻璃除霜器等等。
本例采用第三种方法,即在驱动变压器的各绕组间加绕屏蔽层,其结构如图3所示,共5个绕组和5个屏蔽层。整个变压器包括屏蔽层从左向右逐层绕制,N1接到控制回路的地;两个下管驱动绕组由于电位变化不大,同时与N2连接,实际上是接到了功率地;N3和N4将上管绕组NA包了起来,并与NA的异名端相接;N5将绕组ND与NA隔离。 这样每个绕组都和它的屏蔽层同电位,它们之间不会有容性电流。当上管TA导通、上管绕组NA的电位跳升时,屏蔽层N3和N4的电位也要同样跳变,由于N2和N3之间的分布电容,这个跳变将在这两个屏蔽层中间产生电流,但对管子的驱动没有影响,只是会耗损一点主功率。 在实际电路中采用了加电磁屏蔽的驱动变压器之后,问题得到了全部解决。需要提出的是,屏蔽的作用是将各个绕组隔离开,以避免分布电容的不良影响。因此屏蔽层接到什么地方,是需要慎重考虑的,否则可能适得其反。如果图3中的NN4不与NA相接,而是与N2一起接到功率地,则电容分布如图4所示,CC7分别表示绕组NA的上下端与屏蔽层N3间,也就是功率地间的分布电容(实际上CC7分别是包含了图2中、C1后的等效电容)。 当NA输出正脉冲的上升沿时,TA迅速导通,M点电位跳升,于是CC7中要有容性电流产生。M是低阻抗点,电流iC7对它的电位影响不大,但N点却是高阻抗点,iC6电流将降低它的电位,可能使TA管关断。因此不能采用这种连接方式。
考虑到水电送出工程冬季枯水期较长、直流输送功率低的特点,复奉、锦苏、宾金直流特高压工程设计了融冰模式,在尽可能小的输送功率前提下,使直流线路传输较大电流。几年来,这3条特高压直流工程均开展了融冰方式调试试验,试验结果正常,因此未安排融冰运行方式,而是改变运行方式进行融冰,例如使直流系统降压运行,线路电流,适用于覆冰现象轻微的情况。 锦苏特高压工程在冬季曾多次安排加压运行,直流电流进行融冰。今年1月24日,宾金直流电压由800千伏降到560千伏,直流电流由1500安增大到2142安进行线路融冰,在抗冰冻灾害方面取得了很好的效果。刘彬:目前相关的研究项目包括覆冰机理研究、防冰差异化设计研究、覆冰监测研究及输电线路防舞等。 冰区分布图、舞动区域分布图等基础资料,防冰设计及改造提供了有力的支撑;防冰设计规范,提出差异化防冰设计及改造,抗冰能力;覆冰监测平台,防冰能力;研发了输电线路综合防舞,了输电线路覆冰舞动的能力;防冰应急处置,确保将灾害损失降到。 从5方面开展了研究,效果明显,在“霸王级”寒潮中运行可靠,充分验证了抗冰的成熟。刘彬:许多组织,如电工会、标准化组织、会等都在努力建立和完善处理覆冰的方法和标准,以合理、经济的方式处理覆冰对包括输电线路在内的各种结构设施的影响。
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