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超/特高压变压器套管端部试验用双环结构均压环设计 被引量:6
1
作者 王晶 梁曦东 +2 位作者 朱士全 朱明峰 潘文 《高电压技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第7期1642-1648,共7页
为了避免对局放测量产生干扰,应控制均压环表面最大场强Emax,使其不起晕。以常州东芝变压器有限公司正在研发的±500kV换流变阀侧Y绕组套管端部试验用均压环的设计为例,探究了双环结构均压环的3个尺寸参数——环径D、管径d和两环中... 为了避免对局放测量产生干扰,应控制均压环表面最大场强Emax,使其不起晕。以常州东芝变压器有限公司正在研发的±500kV换流变阀侧Y绕组套管端部试验用均压环的设计为例,探究了双环结构均压环的3个尺寸参数——环径D、管径d和两环中心距H对均压环表面最大场强的影响,并推荐了超/特高压变压器套管端部双环结构试验用均压环设计的一般步骤。最后,探讨了均压环的安装位置对其屏蔽效果的影响。研究结果表明,3个尺寸参数中,对均压环表面最大场强起决定作用的是d,最大场强随着d的增大而降低,D和H对最大场强的影响不显著;并且当套管端部位于均压环轮廓线所围区域的中央时,套管端部场强最低,均压环的屏蔽效果最好。 展开更多
关键词 超/特高压 变压器 双环结构 均压环 局放测量 电晕
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冲击试验回路杂散电容的估算与实测 被引量:20
2
作者 朱士全 《变压器》 北大核心 1994年第10期21-24,共4页
变压器进行雷电冲击试验时,整个回路的杂散电容是试验回路的主要参数之一,它的正确估算与实测,不仅对设计冲击电压发生器及考虑试验回路十分重要,而且对运行中的冲击试验设备也很重要。本文介绍了冲击试验回路各部分杂散电容的正确... 变压器进行雷电冲击试验时,整个回路的杂散电容是试验回路的主要参数之一,它的正确估算与实测,不仅对设计冲击电压发生器及考虑试验回路十分重要,而且对运行中的冲击试验设备也很重要。本文介绍了冲击试验回路各部分杂散电容的正确估算公式,并将计算值与两种测量方法所得的实测结果进行了对比,两者之间十分吻合。 展开更多
关键词 冲击试验 回路电容 计算 变压器
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大型冲击电压发生器及其试验回路电感的估算与实例 被引量:14
3
作者 朱士全 《变压器》 北大核心 1994年第3期27-29,共3页
大型冲击电压发生器至被试品距离较远,其本体及外回路总电感较大,使雷电冲击试验时的输出波形在峰值处出现过冲,其过冲值往往超出国标所允许的范围。本文介绍了冲击试验回路电感的估算方法,并设法减小回路电感,使输出波形的峰值过... 大型冲击电压发生器至被试品距离较远,其本体及外回路总电感较大,使雷电冲击试验时的输出波形在峰值处出现过冲,其过冲值往往超出国标所允许的范围。本文介绍了冲击试验回路电感的估算方法,并设法减小回路电感,使输出波形的峰值过冲满足标准要求。估算与实测对比,结果是相当满意的。 展开更多
关键词 冲击电压 回路 计算 电压发生器
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变压器无线电干扰电压测量 被引量:2
4
作者 朱士全 《变压器》 北大核心 2008年第1期55-56,共2页
1 前言 当高压及超高压架空输电线,或变压器等高压输变电设备的空气中带电导体,运行中其表面场强达到空气中电晕放电起始场强时,便产生空气中的电晕放电。交流高压架空输电线及高压电器设备上所产生的空气中的电晕放电,会带来输电... 1 前言 当高压及超高压架空输电线,或变压器等高压输变电设备的空气中带电导体,运行中其表面场强达到空气中电晕放电起始场强时,便产生空气中的电晕放电。交流高压架空输电线及高压电器设备上所产生的空气中的电晕放电,会带来输电线的交流电晕损耗,同时对无线电通信系统造成无线电信号的干扰。 展开更多
关键词 无线电干扰 变压器 电压测量 高压架空输电线 高压输变电设备 无线电通信系统 电晕放电 高压电器设备
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冲击试验用低残余电感的波头电阻 被引量:1
5
作者 朱士全 陶平 范群 《变压器》 北大核心 1990年第8期30-32,共3页
为使冲击电压发生器获得波头部分振荡不超过5%的雷电冲击波形,在设计波头电阻时应尽量减少其残余电感。本文在分析研究几种传统的电阻无感结构基础上,提出一种残余电感很小的电阻无感结构,并将它与传统结构进行了实测对比,取得了满意的... 为使冲击电压发生器获得波头部分振荡不超过5%的雷电冲击波形,在设计波头电阻时应尽量减少其残余电感。本文在分析研究几种传统的电阻无感结构基础上,提出一种残余电感很小的电阻无感结构,并将它与传统结构进行了实测对比,取得了满意的效果。 展开更多
关键词 电压发生器 冲击电压 波头电阻
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可控单球截波间隙的截断特性
6
作者 朱士全 陶平 白国兴 《变压器》 北大核心 1994年第2期16-19,共4页
对Φ500可控单球截波间隙的截断特性进行了全面的试验研究。试验结果表明,只要采用反极性脉冲进行触发,可控单球截波间隙与多间隙截波装置一样,具有触发范围宽、截断时间分散性小及电压跌落时间短等优良特性。在采用适当的延时方... 对Φ500可控单球截波间隙的截断特性进行了全面的试验研究。试验结果表明,只要采用反极性脉冲进行触发,可控单球截波间隙与多间隙截波装置一样,具有触发范围宽、截断时间分散性小及电压跌落时间短等优良特性。在采用适当的延时方式后,同样可使截断时间在放宽的范围内进行调节。 展开更多
关键词 高压电器 冲击试验 试验设备
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大型变压器雷电冲击试验波形的改善 被引量:11
7
作者 杨敏青 朱士全 《变压器》 北大核心 1999年第3期12-16,共5页
分析了大型变压器冲击试验回路中存在着较大回路电感的原因,提出了以减小试验回路电感来改善雷电冲击试验波形的有效方法。
关键词 变压器 雷电冲击试验 波形 大型 绝缘
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用统计法提高超声局部放电定位的准确性 被引量:2
8
作者 徐华峰 朱士全 《高压电器》 CAS CSCD 北大核心 2012年第6期85-88,93,共5页
针对变压器的局部放电定位方法,笔者先从理论上分析电气定位法、电—声定位法和统计法的原理,并以某1台变压器的局部放电为实例,通过采用电气定位法和电—声定位法的联合检测,并采用统计的方法,一方面节省了局部放电定位的时间,另一方... 针对变压器的局部放电定位方法,笔者先从理论上分析电气定位法、电—声定位法和统计法的原理,并以某1台变压器的局部放电为实例,通过采用电气定位法和电—声定位法的联合检测,并采用统计的方法,一方面节省了局部放电定位的时间,另一方面减小了空间位置误差,提高了超声局部放电定位的准确性,从而验证了统计法在局部放电定位的重要性。 展开更多
关键词 局部放电 电气定位 电—声定位 统计法 准确性 重要性
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带分布电容的电感在局放测量中对背景干扰的抑制 被引量:1
9
作者 阎岩 朱士全 眭海军 《变压器》 北大核心 2014年第9期54-59,共6页
介绍了变压器试验站用中频发电机作电源进行局放测量时,采用高压回路内带分布电容的电感对电源干扰进行有效抑制,使干扰水平得到了有效的控制,满足了局放测量的相关技术要求。
关键词 局部放电 测量 简易式低通滤波器
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变压器无线电干扰电压测量回路分析及其改进
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作者 阎岩 朱士全 徐华峰 《变压器》 北大核心 2015年第2期26-31,共6页
介绍了国内外无线电干扰电压的测量标准,并在国内变压器厂家采用的变压器无线电干扰电压测量回路基础上,提出了一种符合GB 11604-1989《高压电器设备无线电干扰测试方法》要求的新测试回路。
关键词 无线电干扰电压 测量回路 分析计算
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ASEA公司在超高压输电方面的研究
11
作者 朱士全 《高压电器》 CAS 1973年第Z1期146-153,共8页
ASEA公司在超高压输电方面的研究工作,是在AEP—ASEA超高压联合研究机构[1][2]内进行的,其目的是: 1.从理论及实践的角度,探讨最高的系统电压; 2.根据选定的切实可行的系统电压范围,研究电力系统及设备。 根据联合研究机构的分工,AEP(... ASEA公司在超高压输电方面的研究工作,是在AEP—ASEA超高压联合研究机构[1][2]内进行的,其目的是: 1.从理论及实践的角度,探讨最高的系统电压; 2.根据选定的切实可行的系统电压范围,研究电力系统及设备。 根据联合研究机构的分工,AEP(美国电力公司)负责系统方面的研究(包括线路设计),ASEA(瑞典通用电气公司)主要考虑设备方面的研制。在研究过程中,经常交换意见互通情报,保证了研究计划的顺利完成。 展开更多
关键词 避雷器 高压试验 电器 压力试验 操作过电压 操作波 变压器 高参数电力系统 高压电力系统
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超高压输电探讨及美国电力公司对AEP—ASEA联合研究结果的评价
12
作者 朱士全 《高压电器》 CAS 1973年第Z1期136-145,135,共11页
本文概要地介绍了美国电力系统,特别是纽约地区电力系统及以美国电力公司的765千伏系统为代表的输电情况,讨论了采用1000千伏及更高电压等级输电时,所要解决的问题。专门读到了空气绝缘特性、降低操作过电压、电晕效应——特别是噪音对... 本文概要地介绍了美国电力系统,特别是纽约地区电力系统及以美国电力公司的765千伏系统为代表的输电情况,讨论了采用1000千伏及更高电压等级输电时,所要解决的问题。专门读到了空气绝缘特性、降低操作过电压、电晕效应——特别是噪音对人体及周围邻近物体引起的感应电荷等问题。得出的结论是:要想进一步提高输电线的传输容量,实际上没有别的办法,仍非常需要采用超高压架空线交流输电。文章认为,从技术上讲,1100千伏等级的超高压输电是易于实现的,而且还发现,更高电压等级输电,可能是2000千伏。 展开更多
关键词 超高压输电 美国电力公司 AEP ASEA 过电压倍数 补偿度 操作过电压
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