摘要 :
电容式电压互感器(capacitor voltage transformer,CVT)在66kV及以上电网的广泛应用,对其谐波传递特性研究日趋重要.本文运用黑箱理论并结合CVT电气构造特点,搭建一种可以获取CVT谐波传递特性的试验电路.从电容分压器结构和电介质材料角度研究电介质极...
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电容式电压互感器(capacitor voltage transformer,CVT)在66kV及以上电网的广泛应用,对其谐波传递特性研究日趋重要.本文运用黑箱理论并结合CVT电气构造特点,搭建一种可以获取CVT谐波传递特性的试验电路.从电容分压器结构和电介质材料角度研究电介质极化与外电场频率关系,确定在50~2500Hz范围内频率变化不影响电容分压器分压比.再整体分析试验电路,建立试验电路网络阻抗模型,仿真不同分压点电压之间关系,并通过试验进行相互验证,论证测量CVT谐波传递特性的试验电路的正确性.为测量CVT谐波传递特性提供科学规范的测量方法,对CVT谐波传递非线性机理深入研究具有重要意义.
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摘要 :
电容式电压互感器(capacitor voltage transformer,CVT)凭借各方面性能优势,已经广泛应用在66kV及以上电网,但电力电子装置和非线性负载的广泛应用,使电力系统谐波问题越发严重,因此电力系统对CVT精确测量高压电网的谐波需求性日益成为一个急需解决的...
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电容式电压互感器(capacitor voltage transformer,CVT)凭借各方面性能优势,已经广泛应用在66kV及以上电网,但电力电子装置和非线性负载的广泛应用,使电力系统谐波问题越发严重,因此电力系统对CVT精确测量高压电网的谐波需求性日益成为一个急需解决的技术问题.本文在CVT谐波传变特性的试验电路基础上,给出CVT谐波阻抗模型,并利用密勒定理简化模型,结合CVT关键分布参数对其谐波传变特性影响规律,从串并联谐振角度深入分析了造成CVT谐波传变特性非线性根本原因;针对测量条件的约束,提出基于粒子群算法的三核心分布参数辨识方法,最终提出CVT谐波测量修正方法.为解决CVT测量谐波提供可行性方法,对CVT发展和应用具有重要意义.
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