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1)  third winding circuit
三次回路
1.
A new simple and credible method of determination and verification for third winding circuit of voltage transformer;
一种简单可靠的电压互感器三次回路检测新方法
2)  short circuit of third circuit
三次回路短路
3)  secondary circuit
二次回路
1.
An accident analysis caused by a secondary circuit connection wrong;
一起二次回路接线错误引发的事故分析
2.
Faults frequently found in secondary circuit of circuit breaker and improvements;
断路器二次回路的几点问题及改进
3.
The methods of looking up the fault of secondary circuit;
查找二次回路故障的方法
4)  secondary loop
二次回路
1.
Analysis of voltage transformer secondary loop grounding point;
电压互感器二次回路接地点分析
2.
Secondary loop includes current transformer,voltage transformer,secondary wiring,electronic energy meter and burden monitoring units.
二次回路主要由电流互感器、电压互感器、二次回路、电能表及负荷监控单元组成。
3.
In view of occasional erroneous wiring of current often met with in the power industry, the paper discusses the mutual influence among different parameters of current transformers, as well as the effect of erroneous wiring of transformer terminals on the secondary loop current, on secondary load impedance and an the reliability of protection by relays.
针对电力部门工作中经常出现的电流互感器接线错误及二次阻抗过大的问题 ,探讨了电流互感器参数间的关系以及电流互感器两组极性接反所造成的对二次回路电流、二次负荷阻抗和继电保护可靠性的影响。
5)  primary circuit
一次回路
1.
Development of intelligent CAD system software for primary circuit in transformer substations;
智能化变电所一次回路CAD系统软件开发
2.
It was pointed out that it was the larger contact résistance in primary circuit of a 200 MW turbine generator, which produced a larger unbalance voltage at open triangle of the potential transformer secondary side, that caused the protection malfunction among turn-to-turn, and some suggestions of solving these problems available were presented for .
分析了匝间保护误动的原因,指出某台200MW汽轮发电机一次回路接触电阻大,导致电压互感器(TV)二次侧开口三角出现较大的不平衡电压造成匝间保护误动。
6)  subloop ['sʌb,lu:p]
次回路
补充资料:变电所二次回路干扰


变电所二次回路干扰
interference in substa-tion secondary circuits

匕{ondloTlsUo erClh日11u gonroo变电所二次回路干扰(interferenee in sub-station seeondary eireuits)由于短路接地故障、一二次回路操作、雷击以及高能辐射等原因,在变电所的二次回路上引起的电磁干扰。它使接在二次回路上的继电保护和控制设备不正确动作或遭受损坏。干扰电压通过多种途径,如交流电压及电流测量回路、控制回路、信号回路或直接辐射等窜人设备中。需要采取措施对干扰予以抑制并对设备进行保护。 千扰的种类分为50H:干扰、高频干扰、雷电引起的干扰、控制回路产生的干扰及高能辐射设备引起的干扰等。 50H:干扰当变电所内发生高压接地故障,有故障电流注人变电所地网时,位于地网上不同两点间将呈现地电位差.其最大值可达每千安故障电流10V,但因此引起的导线间差电压则甚小。为此,在电流及电压互感器的一次回路的中性线上,必须也只能在地网上的一点接地,如果有两个接地点,当系统发生接地故障时.这两个接地点间的连线上,将窜入上述的工频电压。当这个电压的部分或全部被引人接地回路上的距离继电器和方向继电器或差动电流回路中时,将可能使之拒绝动作或误动作。这类情况,在实际运行的电力系统中,不止一次地发生过。同样,当把中性线在开关场分别接地的几组电流或电压互感器引人有共同接地的测试设备时,也需要先经过隔离变压器隔离。 电压与电流互感器的安全接地,是否必须设在开关场,国际上没有统一的做法。有的国家建议在控制室接地,以保证人身与连接设备的安全,而有的国家则主张在开关场接地,以最好地保护互感器的二次绕组绝缘。 高频干扰当变电所开关设备操作或系统故障时,会在二次回路上引起高频干扰。当高压隔离开关切合高压带电空母线时,将产生每秒二三百次的再点弧过程,每次再点弧都产生很陡前沿的电流与电压波,传向母线并经各种电容器设备注人地网。进行波在每一断点处都产生反射.从而产生各种高频振荡.其较高频率主要决定于母线参数,较低频率则决定于母线与接地设备电容参数.其频率范围一般为50kHz到IMHz,也有达SMH:的,并经过3一6个振荡周期.幅值衰减为初始值的一半。对于SF。绝缘变电所,因尺寸较小,其振荡频率将高达15~20MHz。这些高频振荡与二次回路藕合,感生出干扰电压.而尤以电容式电压互感器的二次回路最为突出,如果不采取措施,在二次回路上的这种高频共模干扰电压可高达10 kV以上。
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