通过对某110 k V变电站21C电容器组故障跳闸的检查试验、故障录波分析以及EMTP/ATP仿真计算,找出造成该电容器故障的原因主要有:一是B5电容器在合闸前便存在绝缘薄弱的缺陷,一经合闸发生绝缘击穿;二是B5电容器的熔断器在合闸前存在接触...通过对某110 k V变电站21C电容器组故障跳闸的检查试验、故障录波分析以及EMTP/ATP仿真计算,找出造成该电容器故障的原因主要有:一是B5电容器在合闸前便存在绝缘薄弱的缺陷,一经合闸发生绝缘击穿;二是B5电容器的熔断器在合闸前存在接触不良缺陷,一经合闸熔断器内部发生间隙放电,受高频放电电流的作用B5电容器发生击穿。引入EMTP/ATP仿真计算为电容器类似故障原因分析提供新的方法,积累经验,具有一定的工程实际意义。展开更多
针对单一的非线性电阻元件无法模拟金属氧化物压敏电阻片的伏安特性,对IEEE模型与P-G模型进行了对比介绍,并利用ATP-EMTP仿真软件对二者使用波形为8/20μs,幅值分别为5 k A,10 k A,20 k A的雷电流进行仿真冲击。最后将仿真得到的残压与...针对单一的非线性电阻元件无法模拟金属氧化物压敏电阻片的伏安特性,对IEEE模型与P-G模型进行了对比介绍,并利用ATP-EMTP仿真软件对二者使用波形为8/20μs,幅值分别为5 k A,10 k A,20 k A的雷电流进行仿真冲击。最后将仿真得到的残压与实验数据对比。结果显示模型皆有较好的仿真结果,最大的不同就是模型中对参数值估算的复杂度不一样,P-G模型较为简单,仿真结果更精确,电路的组成更简单,实用性更强。展开更多
文摘通过对某110 k V变电站21C电容器组故障跳闸的检查试验、故障录波分析以及EMTP/ATP仿真计算,找出造成该电容器故障的原因主要有:一是B5电容器在合闸前便存在绝缘薄弱的缺陷,一经合闸发生绝缘击穿;二是B5电容器的熔断器在合闸前存在接触不良缺陷,一经合闸熔断器内部发生间隙放电,受高频放电电流的作用B5电容器发生击穿。引入EMTP/ATP仿真计算为电容器类似故障原因分析提供新的方法,积累经验,具有一定的工程实际意义。
文摘针对单一的非线性电阻元件无法模拟金属氧化物压敏电阻片的伏安特性,对IEEE模型与P-G模型进行了对比介绍,并利用ATP-EMTP仿真软件对二者使用波形为8/20μs,幅值分别为5 k A,10 k A,20 k A的雷电流进行仿真冲击。最后将仿真得到的残压与实验数据对比。结果显示模型皆有较好的仿真结果,最大的不同就是模型中对参数值估算的复杂度不一样,P-G模型较为简单,仿真结果更精确,电路的组成更简单,实用性更强。