35kV電容式電壓互感器一次熔斷器熔斷原因分析
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4.6
論述了35kV電容式電壓互感器的工作原理及其一次側(cè)熔斷器熔絲熔斷的各種原因。
35kV電容式電壓互感器熔斷器熔斷原因分析與預防措施
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隨著我國經(jīng)濟社會的快速發(fā)展,對電力系統(tǒng)穩(wěn)定性以及高壓設(shè)備的保護提出了更高的要求。通過分析35kv高壓電容式互感器工作電路與運行原理,給出高壓熔斷器損壞以及熔斷器熔斷故障的產(chǎn)生原因,提出切實可行的故障預防措施,為我國35kv高壓電容互感器熔斷故障診斷提供堅實的理論基礎(chǔ)。
35kV電容式電壓互感器高壓熔斷器熔斷的原因分析
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針對一起35kv電容式電壓互感器高壓熔斷器頻繁熔斷現(xiàn)象,筆者詳細分析了電容式電壓互感器(cvt)的工作原理及等值電路。通過cvt中壓互感器的伏安特性試驗,得出了在系統(tǒng)發(fā)生單相接地故障或故障消除的過渡過程中cvt中壓互感器鐵芯深度飽和激發(fā)鐵磁諧振,從而導致高壓熔斷器熔斷的結(jié)論。筆者還提出在cvt中壓互感器二次剩余繞組并聯(lián)阻尼器是抑制鐵磁諧振行之有效的措施。同時,在產(chǎn)品設(shè)計制造時應(yīng)著力改善中壓互感器的空載勵磁特性,選擇伏安特性優(yōu)越的中壓互感器。分析結(jié)果為改進產(chǎn)品設(shè)計、提高制造工藝水平和優(yōu)化運行維護提供了科學依據(jù)。
影響35kv電容式電壓互感器高壓熔斷器熔斷因素探究
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4.6
為了解決35kv電容式電壓互感器高壓熔斷器熔斷問題,筆者在此進行了探究分析。其中包括:運行控制工作原理、熔斷因素以及解決措施,在原因分析中由于電容兩端承載過多的點電荷,造成電路部分中互感器及熔斷器的擊穿。筆者通過詳細的分析研究,以便于提供可參考性的依據(jù)。
電壓互感器一次側(cè)熔斷器熔斷原因分析與處理
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4.8
通過對一期6kv公用段0ⅰa段02號柜電壓互感器一次側(cè)熔斷器頻繁熔斷現(xiàn)象的觀察與原因分析,找出甲路碎煤機開關(guān)合跳是02號柜電磁式電壓互感器飽和過電壓的激發(fā)條件,條件滿足時出現(xiàn)諧振,引起熔斷器問題的出現(xiàn),最終解決該問題的辦法是,在一次側(cè)線圈中性點與地之間安裝非線性電阻消諧。
35kV電容式電壓互感器故障分析及對策
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4.4
35kv電容式電壓互感器故障分析及對策 ananalysisof35kvcvt‘sfaultsandthemaintenancecountermeasure 余鵬張海榮 (太原供電局山西太原030012) 摘要本文就35kv電容式電壓互感器(cvt)故障原因進行了詳細分析,并針 對此類型電容式電壓互感器的結(jié)構(gòu)及內(nèi)部元件存在的問題結(jié)合系統(tǒng)運行情況提 出相應(yīng)的改進措施。 abstractthethesisanalysesthereasonofthe35kvcvt‘sfault.alsothe solutionoftheapparatus’problemisdiscussed. 關(guān)鍵詞cvt過電壓中性點不接地系統(tǒng)飽和 kyewordscvt(capacitorvoltagetransformer)
電壓互感器一次側(cè)熔斷器頻繁熔斷原因分析
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4.3
電壓互感器一次側(cè)熔斷器的主要作用是:當電壓互感器內(nèi)部故障,或電壓互感器與電網(wǎng)聯(lián)接的引線上發(fā)生短路故障時,熔斷器通過熔斷來防止電壓互感器內(nèi)部故障損壞和影響高壓系統(tǒng)的正常運行。在雷雨天氣下,由于線路瞬時接地,使全相電壓突然上升,產(chǎn)生很大的涌流,致使電壓互感器一次側(cè)熔斷器熔斷時有發(fā)生。但是在晴天頻繁地發(fā)生熔斷器熔斷,卻很鮮見。本文就近期某變電站頻繁發(fā)生的熔斷器熔斷故障進行深入地分析,找出了解決問題的措施。
電容式電壓互感器二次電壓異常原因分析
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4.4
電容式電壓互感器二次電壓異常包括二次電壓波動、二次電壓升高、二次電壓降低或者為零三種情況。二次電壓波動一般是由二次回路連接松動、電容分壓器低壓端子未接地等情況引起的。二次電壓升高往往是由電容分壓器部分出現(xiàn)故障引起的。二次電壓降低或者為零是變電站最常見的電壓互感器二次電壓異常現(xiàn)象,究其原因可分為以下兩種情況:一種是電壓互感器外部二次回路故障,表現(xiàn)為某一組二次繞組(如保護回路)電壓異常降低;
電壓互感器高壓熔斷器熔斷原因分析及對策
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4.7
對電壓互感器高壓熔斷器由于單相接地或匝間、層間、相間短路、二次側(cè)短路、系統(tǒng)發(fā)生單相間歇性電弧放電、樹竹接地,使系統(tǒng)產(chǎn)生鐵磁諧振過電壓等熔斷的原因進行詳細分析,并提出了相應(yīng)的防止措施。
電壓互感器高壓熔斷器熔斷原因分析
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4.4
運行于35kv系統(tǒng)的電磁式電壓互感器,在正常運行的過程中經(jīng)常發(fā)生一次熔斷器的異常熔斷。經(jīng)分析認為,電磁式電壓互感器異常熔斷的主要原因是電磁式電壓互感器鐵芯飽和引起的鐵磁諧振過電壓。在該線路上并聯(lián)電抗器后,該現(xiàn)象得到明顯改善。
電容式電壓互感器故障分析
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4.6
針對220kv鐵山變電容式電壓互感器故障進行分析,探明是由于電容式電壓互感器內(nèi)部避雷器損壞從而加重鐵磁諧振而損壞電容式電壓互感器內(nèi)部絕緣造成的,提出加強紅外測溫儀對電容式電壓互感器運行設(shè)備狀態(tài)的監(jiān)視以及對此類氧化鋅避雷器進行試驗研究,探明是個別產(chǎn)品老化問題,還是產(chǎn)品質(zhì)量問題的建議。
電容式電壓互感器CVT運行分析
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4.5
分析cvt的結(jié)構(gòu)特點,介紹500kvgd變電站35kv系統(tǒng)cvt的運行及改造情況,肯定了采用cvt的小電流接地系統(tǒng)中取消高壓側(cè)熔斷器的接線方式,提出cvt高壓側(cè)無熔斷器系統(tǒng)運行中的注意事項,并對cvt二次回路進行了改造。
第四章電容式電壓互感器
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4.3
第四章電容式電壓互感器 capacitorvoltagetransformer 第一節(jié)電容式電壓互感器的應(yīng)用 在110kv及以上的電力系統(tǒng)中要采用電容式電壓互感器,特別是在超高壓系統(tǒng)中都采用 電容式電壓互感器,其理由如下: 1可以抑制鐵磁諧振 60kv及以下的電磁式電壓互感器和架空線對地的分布電容可能發(fā)生并聯(lián)鐵磁諧振; 110kv及以上的電磁式電壓互感器和少油斷路器斷口電容(均壓用)可能發(fā)生串聯(lián)鐵磁諧振。 電容式電壓互感器本身即是一個諧振回路,xl≈xc。如果cvt采取阻尼措施后確認不會 發(fā)生鐵磁諧振,那么與系統(tǒng)并聯(lián)運行后只是增加了振蕩回路的電容,破壞了鐵磁諧振發(fā)生的 條件xl=xc,回路不會發(fā)生鐵磁諧振。 關(guān)于鐵磁諧振的理論分析,另有資料介紹。 2載波需要 高壓電力系統(tǒng)經(jīng)常通過高壓輸電線進行通訊。是用耦合電容器和阻波器將高電壓變成低 電壓,調(diào)諧成
淺談電容式電壓互感器
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4.4
電容式電壓互感器具有體積小,不會產(chǎn)生鐵磁諧振過電壓的特點。因此,在電力系統(tǒng)中得到廣泛應(yīng)用,但由于受到設(shè)計水平、制造工藝等多方面因數(shù)的影響,對電網(wǎng)運行造成了嚴重的威脅。
電容式電壓互感器暫態(tài)特性校驗
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4.7
當電力系統(tǒng)中存在雷擊或在操作過程時,其高頻暫態(tài)過電壓會以靜電感應(yīng)和電磁耦合的方式從高壓系統(tǒng)傳遞到低壓系統(tǒng),這會給二次系統(tǒng)的測量、保護以及其他二次設(shè)備的運行造成嚴重的影響。在電容式電壓互感器(cvt)暫態(tài)過電壓傳遞特性試驗研究和仿真模擬研究的基礎(chǔ)上,對高頻過電壓在cvt中的傳遞做了校驗和分析,并對傳遞特性試驗和仿真過程遇到的問題做出了歸納總結(jié),可為過電壓在線監(jiān)測等工作提供借鑒。
電容式電壓互感器(CVT)全解
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4.4
電容式電壓互感器(CVT)全解
電容式電壓互感器(課堂PPT)
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4.6
電容式電壓互感器(課堂PPT)
電容式電壓互感器說明書
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4.7
電容式電壓互感器 capacitorvoltagetransformers gb4703—84 1984-10-08發(fā)布1985-08-10實施 國家標準局批準 本標準適用于頻率50或60hz的交流電力系統(tǒng)中,接到線與地之間為測量、保護和控 制裝置提供低電壓的單相電容式電壓互感器。這種互感器通常由電容分壓器和中間電壓電磁 單元組成。其中的電容分壓器可以兼作電力線載波耦合裝置中的耦合電容器。 1名詞術(shù)語 1.1互感器 用來將信息傳遞給測量、保護和控制裝置的一種變壓器。 1.2電壓互感器 在正常使用條件下,二次電壓與一次電壓基本上成正比,當連接方向適當時,其相角差 接近于零的一種互感器。 1.3接地的電壓互感器 一種一次繞組的一個端子擬直接接地的單相電壓互感器,或是一種三相一次繞組的星形 連接點擬直接接地的電壓互感器。 1.4測量用電壓互感器 用來將電
電容式電壓互感器故障研究
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4.5
現(xiàn)如今,在電力系統(tǒng)中已經(jīng)廣泛應(yīng)用了電容式電壓互感器。本文主要對電容式電壓互感器的工作原理、性能特點、故障種類等進行了深入的探討,同時又對出現(xiàn)的故障原因進行了深入分析,最后又提出了一些有效的防范故障的措施。
電容式電壓互感器常見故障及處理
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4.6
電容式電壓互感器由于涉及的電氣工作狀態(tài)及元器件較多,其故障率一般要高于傳統(tǒng)的電磁式電壓互感器,較為常見的故障有電磁單元二次側(cè)失壓、電容器分壓器的電容元件容量變化、電容分壓器和電磁單元內(nèi)部受潮、電磁單元中間變壓器故障、中壓電容器與電磁單元匹配失調(diào)等。電容式電壓互感器絕大多數(shù)故障如失調(diào)、分壓比變化、匹配不當、中間變壓器故障等都可以造成二次輸出電壓的變化,因此這些故障首先以二次電壓不正確的方式顯現(xiàn)出來。1二次電壓失壓故障表現(xiàn):二次輸出電壓全部為零,但互感器外觀檢查無異常。故障原因:(1)中間變壓器一次斷線或接地。
電磁式電壓互感器熔斷器頻繁熔斷原因分析及治理措施
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4.5
針對運行中35kv及以下電磁式電壓互感器熔斷器頻繁熔斷、互感器燒毀的典型問題,對故障原因進行了分析,并提出了相應(yīng)的防范和治理措施。
電容式電壓互感器二次電壓異常分析與處理
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4.5
本文根據(jù)電容式電壓互感器(cvt)的結(jié)構(gòu)和工作原理,分析了北海供電局220kv沖口變電站220kvⅰ段母線電容式電壓互感器二次電壓降低的原因,提出了處理措施及運行防范措施,并提出了關(guān)于cvt產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展的若干看法。
電容式電壓互感器二次電壓偏低現(xiàn)象分析
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4.7
針對電容式電壓互感器(cvt)二次電壓偏低情況,采用電氣試驗手段,對cvt解體分析,查找出故障點,通過試驗數(shù)據(jù)進行準確計算,驗證了該故障點查找的正確性,并針對cvt結(jié)構(gòu)和制作工藝的不足,提出了應(yīng)對該故障的預防措施。
電壓互感器一次熔絲熔斷原因及對策
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4.8
文章介紹了引起電壓互感器熔絲熔斷的幾個因素,分析了論證了幾起典型的電壓互感器一次熔絲熔斷事件的具體因素。
電容式電壓互感器二次輸出電壓偏高分析
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4.4
結(jié)合解體檢查的結(jié)果和通過對同一廠家、同一型號、同一批次500kv電容式電壓互感器產(chǎn)器出現(xiàn)類似故障,詳細分析了一起500kv電容式電壓互感器在正常運行中出現(xiàn)二次輸出電壓偏高的故障原因。結(jié)果表明,由于環(huán)境潔凈度不滿足分切鋁箔的要求,分切過程中碎顆粒粉塵和其它異物粘附在鋁箔表面。在長期的運行電壓作用下,由于局部場強集中,產(chǎn)生局部放電,致使周圍油劣化而產(chǎn)生蠟狀物。產(chǎn)生的蠟狀物更導致局部場強集中,形成惡性循環(huán),最終導致薄膜及鋁箔擊穿。另外,還結(jié)合系統(tǒng)運行情況提出了相應(yīng)的預防措施。
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職位:公路造價工程師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林