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无线电电子与电气工程百科全书
免费图书馆 / 无线电电子与电气工程百科全书 / 电工

第 4 节 开关设备和变电站

电压高于 1 kV 的开关设备和变电站。 内部浪涌保护

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无线电电子与电气工程百科全书 / 电气装置安装规则 (PUE)

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4.2.166. 3-35 kV 电气网络必须使用通过电阻器或灭弧电抗器接地的隔离中性线运行。 在具有单相接地故障电容电流补偿的3-35kV电网中,各相电容相对于大地的不对称度不应超过0,75%。 相电容相对于地的对准必须通过导线的换位和高频耦合电容器的分布来进行。 灭弧反应堆的数量及其安装位置应根据网络的正常运行确定,并考虑其部分可能的划分和可能的应急模式。

除通过至少两条电力线连接到电网的死端变电站外,所有变电站均可安装消弧电抗器。 不允许在死端变电站安装电抗器。 通过熔断器与母排连接的变压器中性点不允许设置灭弧电抗器。 灭弧电抗器的功率根据总电容性接地故障电流值来选择,并考虑到未来10年网络的发展。 建议使用自调节电容性接地故障电流补偿。

4.2.167。 在3-35 kV的电网中,应采取措施防止铁磁谐振过程和中性点的自发位移。

在 3-35 kV 的电路中,其中有定子绕组直接水冷的发电机(同步补偿器),由于发电机绝缘对地的有效电导率很高,因此不需要针对铁磁谐振过程的保护。

4.2.168. 变压器(自耦变压器)的绕组必须借助根据 4.2.153 的要求安装的 RT 或避雷器来防止操作过电压。

4.2.169. 在330、500和750 kV网络中,根据网络布局、线路和变压器的数量,应采取措施限制长期电压升高和内部过电压。 限制准稳态过电压和内部过电压的需要以及针对这些过电压的保护参数是根据过电压计算确定的。

4.2.170. 为了限制对设备造成危险的操作过电压,应使用组合式 RV 或电涌放电器、带有预开关电阻的断路器、电磁电压互感器或其他装置,以及将它们与限制长期电压升高的措施相结合(安装并联和补偿电抗器、电路措施、系统和防紧急自动装置,特别是过压自动装置)。

SS 330、500 和 750 kV 母线上的操作过电压应根据设备绝缘水平进行限制。

4.2.171. 对于110~500kV开关设备,应提供排除电磁式电压互感器和开关电容分压器串联合闸时出现铁磁谐振过电压的技术方案。

这些解决方案尤其包括:

  • 使用不带电容分压器的开关;
  • 代替电磁电容变压器使用;
  • 反谐振电压互感器的应用;
  • 通过在母线上安装额外的电容器,例如通信,可将开关设备的母线容量增加1,5-2倍。

查看其他文章 部分 电气装置安装规则 (PUE).

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μ子是由来自外太空的宇宙射线产生的高能基本粒子。 它们在大气中无处不在,几乎可以无害地穿过任何东西。 但是,它们可能会因包括海啸在内的巨大自然力而在其路径上略微移位。

为了检测μ子的运动,需要一种非常灵敏的仪器——TS-HKMSSD。 他首先通过介子涟漪探测到海啸波。

日本东京大学的地球物理学家 Hiroyuki Tanaka 说:“东京湾超公里水下深度探测器是世界上第一个在海啸期间探测各种μ介子活动的水下μ介子观测站。”

这种变化与其他方法测量的海浪一致。 读数的整合意味着 muographic 数据可用于准确模拟海平面变化,绕过其他有缺陷的方法。

一项新研究描述了 TS-HKMSDD 系统,该系统检测到 2021 年 XNUMX 月通过东京湾的微弱海啸,该海啸是由从南方接近日本的台风引起的。 随着海洋膨胀,μ子的数量略有变化,分散在整个水域中。

相同的仪器可以安装在海啸多发地区的其他隧道中,并与海平面传感器等设备结合使用,作为预警系统的一部分。

TS-HKMSSD 附带的 μ 子探测器实际上很小,大约两米长。 目前,其中 20 个位于东京湾公路隧道旁边,共同创建一个通用系统。 这样的系统不仅可以用来探测即将到来的海啸,还可以用来寻找天然气储量和识别古代地震的模式。

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