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低压串联电抗器故障测距和对工作环境很依赖

  对于高压,超高压线路发生故障时,迅速找到故障点对及时恢复供电,对电力系统的安全稳定运行都有十分重要的作用,近年来,微机保护和故障录波装置的开发给线路故障测距注入新的活力,目前常用的故障测距方法有:阻抗法,行波法,以及一些智能方法:如优化方法,卡尔曼滤波,模式识别,模糊理论及光纤测距也被应用。

  行波法是根据行波理论实现的测距方法,它具有测距精度高和适用范围广的优点,不受过渡电阻,系统运行方式等因素的影响,但行波法存在测距死区,当故障位置距测量点很近或故障初始角接近零度时测距将失败。

  当高压线路发生短路故障时,线路上故障点处要通过大地放电(接地故障)或相邻线路放电(相间短路故障),它们之间存在过渡电阻,过渡电阻值跟测距结果有密切关系:一般情况下其值为纯电阻,当测距失真时,将一部分线路的阻抗值折算到了过渡电阻中,所以算得的过渡电阻值存在电抗器电抗。

  根据系统故障的类型分为:单相短路接地,两相短路,两相短路接地,三相短路接地四种情况,下面以单相短路接地为例,讨论故障测距与电抗器电抗之间的关系。

  低压串联电抗器虽然具有的许多类似于减震抗电这样的功用优势,但是也不是任何条件下他都能正常的发挥自己的更能优势正常工作的,它在作业时对作业环境也是有一定要求的,只要在一定的适宜条件下才干确保高压串联电抗器作用的发挥,才干确保电容器的正常作业。

  低压串联电抗器适合的作业环境要在海拔两千米以内,否则海拔过高的话强壮的大气压强会阻碍电抗器的工作,高压串联电抗器能正常作业的温度条件为零下25度到零上45度之间而且保持在百分之九十的相对湿度以内的环境中作业。

  电抗器因为是电力系统操作的,所以要在物危险物品危险气体的环境中作业,高压串联电抗器作为一种电力设备因为会有工作时间长了升温的情况所以也是需求再通风状况良好的环境中作业的。



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