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超长控制电缆分布电容影响工程实例分析(原稿) 超长控制电缆分布电容影响工程实例分析(原稿)

格式:word 上传:2022-06-26 21:12:16

《超长控制电缆分布电容影响工程实例分析(原稿)》修改意见稿

1、“.....计算得总。利用高精度电容表实测总。试验将保护出口的正极验将保护出口的正极用短接线与接地铜牌短接,小室试验人员观察继电器有无出口信号,重复上述过程次,均未发现继电器动作,用万用表测试跳闸回路负极与地之间电压为直流。试验将保护出口的负极用短接线与接地铜牌短接,小室试验人员观察继电器有无出口信号,重复上述过程次,均未发现继电器动,考虑情况,此分布电容放电时间在时,继电器上的电压为在时,继电器上的电压为,小于保护的至的启动时间和启动电压。在时,继电器上的电压已降到,接近于零值,即不会发生误动的情况。现场联调及试验现场联调情况现场调试人员对联络变压器保护出口跳闸回路进行了现场联调,在联调过程中,启动联络变压器保地试验,理论计算与现场实测现场联调及现场试验情况相符。综上,根据分析计算和现场试验结果可知,考虑到长控制电缆分布电容的影响,保护不会误动。参考文献孟恒信,张悦,朱良肄......”

2、“.....年月第期总第期作者简介李论涛,男,陕西周至人,学士,高级工程师,主要从事变电工超长控制电缆分布电容影响工程实例分析原稿电容进行实测,并利用仿真软件进行了仿真计算和验证,仿真计算综合电容值与实测综合电容非常接近,实测米长电缆电容值为。长电缆分布电容实测及仿真校核由于国家标准中对控制电缆没有要求电缆厂家提供电容值,因此,通过现场实测对长电缆分布电容的影响进行分析。分布电容测试电缆足够长以后芯线对屏蔽芯动作出口跳断路器余次,断路器均正确动作并返回断路器位臵。现场试验情况现场选择从本期扩建的继电器室联络变压器保护柜至前期已建的继电器室断路器保护柜控制电缆,长度米,规格型号,操作继电器室联络变压器保护柜保护出口,断路器正常分合,验证跳闸回路接线正确,断路器可正确跳闸。超重要回路均采用动作电压在额定直流电源电压的范围以内的中间继电器,并满足其动作功率大于的要求......”

3、“.....采用动作电压在定范围之内动作功率较大的重动继电器可有效提高抗干扰能力,防止继电器误动。针对本工程米长电缆的分继电器动作的决定因素。由于难于理论计算,为了简化分析过程,假设接地时,导通,即由开关代替,来分析此电路。实际回路为图所示的阶阻尼放电回路,计算实际放电时间和继电器上的电压,计算结果见表。图阶阻尼放电回路从以上计算结果可以看出,米长电缆分布电容的影响,在不考虑直流系统电容对地电阻的情况下闸回路正极与地之间电压为直流。试验为了进步验证长电缆分布电容对控制回路可能产生的影响,现场将根从继电器室至继电器室长度为米的跳闸电缆用其中芯线短接成根跳闸电缆回路长度为米重复进行上述试验试验超过次,经现场观察,均未出现继电器出口动作现象。对地交流电源串入直流正负母线侧现场安装调试工作已基,考虑情况,此分布电容放电时间在时......”

4、“.....继电器上的电压为,小于保护的至的启动时间和启动电压。在时,继电器上的电压已降到,接近于零值,即不会发生误动的情况。现场联调及试验现场联调情况现场调试人员对联络变压器保护出口跳闸回路进行了现场联调,在联调过程中,启动联络变压器保图芯电缆等效分布电容结构图总电容测试方法用施加工频电压,测试流入测量点的电流,计算总分布容抗总。按总总总。总电容测试方法直接用高精度电容表在测量点直接测取。芯线对屏蔽层分布总电容总的测试。此项记录结果,计算得总。利用高精度电容表实测总。试验将保护出口的正极仿真计算和验证,仿真计算综合电容值与实测综合电容非常接近,实测米长电缆电容值为。长电缆分布电容实测及仿真校核由于国家标准中对控制电缆没有要求电缆厂家提供电容值,因此,通过现场实测对长电缆分布电容的影响进行分析。分布电容测试电缆足够长以后芯线对屏蔽芯线对芯线的分布电容都不能忽略,它们的分布电容大图......”

5、“.....此项记录结果,计算得总,其中为节的计算结果。利用高精度电容表实测。不相邻芯线间分布电容测试。此项记录结果,计算得总,其中为前面的结果。利用高精度电容表实测。将以上试验数据列于表。由于长电缆有较大的分布电容,长控制电缆分布电容影响工程实例分析原稿。设计方案联络变保护侧跳闸回路电缆敷设长度约米,控制电缆长度不可改变,现行规程规范和反措上对长控制电缆具体长度值也没有明确界定。但长控制电缆的分布电容的影响不容忽视,本工程结合现场情况对该回路长控制电缆分布电容进行了实测和仿真验证,并进行了现场直流系统,考虑情况,此分布电容放电时间在时,继电器上的电压为在时,继电器上的电压为,小于保护的至的启动时间和启动电压。在时,继电器上的电压已降到,接近于零值,即不会发生误动的情况。现场联调及试验现场联调情况现场调试人员对联络变压器保护出口跳闸回路进行了现场联调......”

6、“.....并利用仿真软件进行了仿真计算和验证,仿真计算综合电容值与实测综合电容非常接近,实测米长电缆电容值为。长电缆分布电容实测及仿真校核由于国家标准中对控制电缆没有要求电缆厂家提供电容值,因此,通过现场实测对长电缆分布电容的影响进行分析。分布电容测试电缆足够长以后芯线对屏蔽芯度电容表实测总。由于长电缆有较大的分布电容,从而使得干扰信号较容易通过长电缆窜入保护装臵,严重时可导致保护装臵不正确动作。在现代保护装臵中通常对外部侵入的干扰有定的防护措施,而对于出口继电器,则通常采用加大继电器动作功率或延长动作时间的方法抵御外部干扰。执行情况本工程断路器保护所有涉及直接跳闸的超长控制电缆分布电容影响工程实例分析原稿是由它们在空间的相互距离极板导线表面的大小及它们之间的介质决定的。因此,可以按它们的空间布臵假设有如下电容组成,用代表根芯线对屏蔽的分布电容......”

7、“.....用代表两不相邻芯线之间的分布电容。由此,可以得到芯电缆等效分布电容结构见图。超长控制电缆分布电容影响工程实例分析原稿电容进行实测,并利用仿真软件进行了仿真计算和验证,仿真计算综合电容值与实测综合电容非常接近,实测米长电缆电容值为。长电缆分布电容实测及仿真校核由于国家标准中对控制电缆没有要求电缆厂家提供电容值,因此,通过现场实测对长电缆分布电容的影响进行分析。分布电容测试电缆足够长以后芯线对屏蔽芯以内的中间继电器,并满足其动作功率大于的要求。对于在直流系统发生接地交流混入直流以及存在较强空间电磁场的情况下引入干扰信号,采用动作电压在定范围之内动作功率较大的重动继电器可有效提高抗干扰能力,防止继电器误动。针对本工程米长电缆的分布电容进行实测,并利用仿真软件进行了安装调试工作已基本完成,该站交流为,如模拟对地交流电源串入直流正负母线侧,可能损坏相关设备及元器件......”

8、“.....继电器就会动作,如图阴影部分所示,长电缆分布电容影响并不是引起继电器误动作的决定因素,加在直流正负母线侧的从而使得干扰信号较容易通过长电缆窜入保护装臵,严重时可导致保护装臵不正确动作。在现代保护装臵中通常对外部侵入的干扰有定的防护措施,而对于出口继电器,则通常采用加大继电器动作功率或延长动作时间的方法抵御外部干扰。执行情况本工程断路器保护所有涉及直接跳闸的重要回路均采用动作电压在额定直流电源电压的范,考虑情况,此分布电容放电时间在时,继电器上的电压为在时,继电器上的电压为,小于保护的至的启动时间和启动电压。在时,继电器上的电压已降到,接近于零值,即不会发生误动的情况。现场联调及试验现场联调情况现场调试人员对联络变压器保护出口跳闸回路进行了现场联调,在联调过程中,启动联络变压器保线对芯线的分布电容都不能忽略......”

9、“.....因此,可以按它们的空间布臵假设有如下电容组成,用代表根芯线对屏蔽的分布电容,用代表两相邻芯线之间的分布电容,用代表两不相邻芯线之间的分布电容。由此,可以得到芯电缆等效分布电容结构重要回路均采用动作电压在额定直流电源电压的范围以内的中间继电器,并满足其动作功率大于的要求。对于在直流系统发生接地交流混入直流以及存在较强空间电磁场的情况下引入干扰信号,采用动作电压在定范围之内动作功率较大的重动继电器可有效提高抗干扰能力,防止继电器误动。针对本工程米长电缆的分极用短接线与接地铜牌短接,小室试验人员观察继电器有无出口信号,重复上述过程次,均未发现继电器动作,用万用表测试跳闸回路负极与地之间电压为直流。试验将保护出口的负极用短接线与接地铜牌短接,小室试验人员观察继电器有无出口信号,重复上述过程次,均未发现继电器动作......”

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