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在電力變壓器的絕緣層里面或者外表,一些地方擊穿的場強**一般擊穿的場強,另外一些地方電場的強度**平均擊穿的強度,在這些區域就可能出現局部區域的放電,但是其他的區域仍然保持原來絕緣的特性,這就形成了局部放電。電力變壓器的局部放電是一種不均勻的、非貫穿性的放電形式,而形成這種局部放電過程也是一個錯綜復雜和經歷高電壓長時間作用而形成的結果。 變壓器的局部放電雖然只是一種非貫穿的放電,也不會立即造成變
斷路器拒絕合閘時,應首先檢查操作電源電壓(一般為220V)和合閘電源電壓(一般為240V),如不正常,應先處理后再合,如果還合不上應檢查合閘回路保險及回路有無斷線,檢查操作機構拐臂是否翻轉,常閉接點是否斷開過早,并拉開隔離刀閘,手動操作試驗機構的靈活性,如合不上,則通知檢修人員進行處理。如遇合之后再跳,即檢查保護、操作回路、合閘回路、操作機構是否滑脫。 ???&nb
高滲透率的分布式電源(DG)接入配電網對配電網的繼電保護提出來挑戰,分布式電源使得配電網由單電源輻射狀結構變為多電源結構,故障電流方向、大小都將發生變化,隨著分布式電源容量越來越大,接入數量越來越多,配電網傳統的三段式電流保護之間可能會失去配合,且對重合閘產生較大的影響。IEEE1547標準規定,DG所在饋線發生故障時,DG應當停止運行。然而,有可能故障發生時DG未來得及離網,DG就會對故障線路
電力電子設備的廣泛使用,給電網注入了嚴重影響電能質量的諧波,抑制諧波的首要任務是找到諧波源。近年來諧波識別技術得到了深入研究,有一類識別方法叫做線性回歸法,該方法利用等效電路中PCC點處電流和電壓的實部、虛部構造回歸方程,估算出的回歸系數即為系統側諧波阻抗,在此基礎上定量地確定出用戶側的諧波**水平。要準確地分析諧波源在哪一側,主要取決于是否能準確地估算出系統側諧波阻抗,因此線性回歸法的關鍵是利
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