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高压无线核相器的传输速率
高压无线核相器的传输速率
即大电流接地方式和小电流接地方式,电力系统中性点的接地方式可分为两大类。而大电流接地方式又可细分为中性点直接接地和中性点经小电阻接地;小电流接地方式可细分为中性点不接地、中性点谐振接地和中性���经高阻接地。当接地故障发生时高压无线核相器,限制非故障相的工频过电压水平与限制单相接地故障电流是矛盾的两方面,两者很难兼顾。综合考虑经济及技术因素,认为在电网中,对于电压等级较高的电力系统,其主要矛盾是限制工频电压的升高和降低绝缘水平;而对于电压等级较低的电力系统,主要矛盾则转化为限制单相接地故障电流的危害性高压无线核相器工作稳定性,而降低绝缘水平则成为次要矛盾,这是电力系统求得*佳技术经济指标的理论基础。对于中压电网而言,电力设备绝缘强度受经济因素的制约作用相对较小,工频电压升高的**影响明显降低,因此限制单相接地故障电流及其一系列危害作用的任务就显得十分重要,对于低压电网主要限制人身触电电流和对故障相的检测就尤为重要。
电源侧高压线路的继电保护整定值对该低压母线又无足够的灵敏系数时,2.2.4如果变压器低压侧母线无母线差动保护。应按下述原则考虑保护问题。
则在变压器的低压侧断路器与高压侧断路器上配置的过电流保护将成为该低压母线的主保护及后备保护。此种情况下高压无线核相器,a.如变压器高压侧的过电流保护对该低压母线有规程规定的灵敏系数时。要求这两套过流保护经不同的直流熔断器供 电。
则在变压器的低压侧断路器上应配置两套完全独立的过电流保护作为该低压母线的主保护及后备保护。此种情况下,b.如变压器高压侧的过电流保护对该低压母线无灵敏系数时。要求这两套过流保护接于不同的电流互感器高压无线核相器,经不同的直流熔断器供电并分别作用于该低压侧断路器与高压侧断路器(或变压器各侧断路器)
如变压器小电源侧的过电流保护不能在变压器其他侧母线故障时可靠切除故障,2.2.5对中低压侧接有并网小电源的变压器。则应由小电源并网线的保护装置切除故 障。
还应有满足灵敏系数要求的线路或变压器的保护实现对母线的后备保护。2.2.6对于装有专用母线保护的母线。
线路保护动作时间的整定应以保护电力设备的**和满足规程要求的选择性为主要依据,除2.3.2条及少数有稳定问题的线路外。不必要求过分的快速性。
应有速动保护快速切除故障。2.5.4手动合闸或重合闸重合于故障线路。
以缩短动作时间级差。综合考虑断路器跳闸断开时间高压无线核相器,2.5.5采用高精度时间继电器。整套保护动作返回时间,时间继电器的动作误差等因素,条件具备的地方,保护的配合可以采用0.3时间级差。
2.6按下列原则考虑距离保护振荡闭锁装置的运行整定。
除中性点有良好的接地外,工作零线必须重复接地。为了防止工作零线回路断开。还必须将工作零线重复接地。按照《工业与民用电力装置的接地设计规范》GBJ6583规定。中性点直接接地的电网中,架空线路的干线和分支线的终端及沿线一公里处零线应重复接地,每一重复接地装置的接地电阻不应大于10欧,工作接地电阻允许为10欧的场合,每一重复接地装置的接地电阻不应大于30欧高压无线核相器实际情况,但重复接地不得小于3处。否则零线万一发生断线,零线回路上的接零设备中,只要有一台外壳带电,则全部设备的外壳都呈现大约等于相电压的对地电压,这是十分危险的
现代电力机车*为简单的一种。使用的直流电源和直流串励牵引电动机。目前有些工矿电力机车、地铁电动车组和城市无轨电车仍采用这种型式。直直型电力机车通常称为直流电力机车。
经断路器QF起动电阻R向四台直流牵引电动机M1M4供电,图1-1所示为一般工矿用四轴直流电力机车的工作原理示意图。工作过程为:机车由受电弓AP从接触网取得直流电。牵引电流经钢轨流回变电所。当四台牵引电动机接通电源后即行旋转高压无线核相器,把电能转变为机械能,再分别通过各自的齿轮传动装置,驱动机车动轮牵引列车运行。
这一矛盾尤其突出。就国内的情况而言,发展中国家。国幅员辽阔,有相当数量的农村地区处于偏远、人烟**的地带,这些区域的通信发展相对滞后。据统计,国行政村固定电话覆盖率为94%~97%数据通信的覆盖率则更低。由于自然和经济条件的制约,若采用现有的通信方式,改善这些地区的信息服务将面临越来越多的困难。而行政村的通电率已接近100%且电网覆盖是区域发展的基本条件,因此,利用电力传输网络实现宽带网络接入,适合国情、可行并且经济的方案,图1为农村中压PLC接入网系统的结构示意图。
高效可靠的调制编码技术对于电力线通信非常重要。目前,中压电力线信道是一个很不稳定的高噪声、强衰减的传输通道。国内外针对不同通信场景对速率、可靠性的要求,对各种调制技术在中压PLC中的应用进行了大量的研究和测试。
噪声功率一般随频率升高而降低高压无线核相器,根据对中压信道特性的研究。但同时多径效应所引起的深衰落也在高频端更为严重,因此,选择PLC载波频率时,需要根据实际线路情况在二者之间进行折衷。国内外的大量实践证明,5k~50kHz载波频率对于多数中压配电自动化系统是比较合适的配电自动化的应用中,多为单向数据传输,且主要要求有较高的可靠性,对实时性的要求不是很高,因此,一般都选取较低的传输速率,一般在10bps~1000bp之间。调制技术方面,目前使用*多的窄带调制方法,如ASKFSK或者CPSK都得到比较广泛的应用。近年来为在强噪声干扰的环境下实现数据传输高压无线核相器功率范围,跳频、直接序列扩频、Chirp跳频等扩频通信技术也被引入到中压PLC系统中。
电力系统中性点接地的种类及特点。
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