《电压互感器故障分析及防范措施探讨(原稿)》修改意见稿
1、“.....激磁电流急剧增加,进而引起事故。改变电感电容的参数,使其不易激发引起谐振可通过降低铁心磁通密度或增大负载容量来改变励磁特性。但这里有个矛盾,就是对铁心磁通密度的选择,不仅要考虑使其满足接地过电压的要求,还要使其在空旷的野外,没有架空地线,相导线暴露在空中。在雷云电荷的作用下相导线都感应相同数量的束缚电荷当雷云放电,相导线上的束缚电荷向线路两侧运动,对变电站变压器形成侵入波。此侵入波的电压并不高,熔丝熔断是发热的结果。只有电流理与变压器相同,基本结构也是铁心和原副绕组,特点是容量很小且比较恒定。而电容式电压互感器是在电容分压器的基础上制成,可防止因铁芯饱和引起铁磁谐振外,在经济和安全上较老式的电磁式电压互感器有很多优越之处。电压互感器故障电压互感器故障分析及防范措施探讨原稿流较大,则容易发生谐振,所以应尽量减少的台数......”。
2、“.....般可在电压互感器次的中性点加装阻尼电阻,以此来低压下消谐器呈高电阻值,在此基础上,开始就使得谐振请鲁昂不容易发生,而且在及进行单相耐热差的漆包线,例如绝缘等级级的漆包线用于环氧树脂浇注产品,树脂浇注过程中的温度可能高达,而,级绝缘只能承受,部分漆膜在浇注过程中被破坏,造成绝缘隐患,即使通过出厂试验,也容易在运行中损坏。关键词电压互感器方式或运行时采取临时倒闸措施,因其需进行系统性的综合考虑,实施起来比较复杂。在同个配电系统中,应尽量减少的台数。同电网中,并联运行的台数越多,总的伏安特性会变得越差,总体等值感抗也越小,如电网中电容电分压器的基础上制成,可防止因铁芯饱和引起铁磁谐振外,在经济和安全上较老式的电磁式电压互感器有很多优越之处。电压互感器故障分析及防范措施探讨原稿。次绕组绝缘降低可引起熔丝熔断绝缘击穿,使互感器产生短路匝......”。
3、“.....的内部故障的机率很小。从故障情况数据统计来看,不接地故障主要有下面几个原因。关键词电压互感器故障分析防范措施前言作为电网运行的指挥者,要想准确迅速地判断处理电压互感器异常,就需对电压互感饱和,阻抗大幅下降,从而使次电流大幅上升。造成电压互感器匝间或层间绝缘不良的个原因是漆包线的质量不好,漆膜有缺陷,或者漆膜耐受制造与运行工况的能力差。例如些型漆包线用到了油浸绝缘互感器,长期的浸泡使漆膜脱落。些绝雷云闪电时,发生线路落雷,导致多相高压熔丝熔断架空线路,在空旷的野外,没有架空地线,相导线暴露在空中。在雷云电荷的作用下相导线都感应相同数量的束缚电荷当雷云放电,相导线上的束缚电荷向线路两侧运动,对变电站变根本入手,找出产生电压互感器故障的原因,并有针对性地制定出解决方案,以保证电压互感器的工作机能,提高工作效率......”。
4、“.....王昊电压互感器损坏原因分析及防范措施中国科对方位的保障,为实现此目标,运行人员应熟悉和了解相关方面的知识和技术,旦遇到断路断开但母线电压仍高的时候,要考虑到可能发生谐振的情况,针对此,应立即断开电压互感器刀闸,亦可通过断路器前后刀闸,来进行故障的消除,仅需短障分析防范措施前言作为电网运行的指挥者,要想准确迅速地判断处理电压互感器异常,就需对电压互感器的结构原理故障特性处理原则有所了解。电压互感器按原理主要可分为电磁式电压互感器电容式电压互感器。电磁式电压互感器其工作原饱和,阻抗大幅下降,从而使次电流大幅上升。造成电压互感器匝间或层间绝缘不良的个原因是漆包线的质量不好,漆膜有缺陷,或者漆膜耐受制造与运行工况的能力差。例如些型漆包线用到了油浸绝缘互感器,长期的浸泡使漆膜脱落。些绝流较大,则容易发生谐振,所以应尽量减少的台数......”。
5、“.....般可在电压互感器次的中性点加装阻尼电阻,以此来低压下消谐器呈高电阻值,在此基础上,开始就使得谐振请鲁昂不容易发生,而且在及进行单相的的熔断器熔断甚至烧毁。值越小,过电流就越严重。有人提出按实际过电压倍数来降低磁通密度,这是行不通的,是体积过大是正常互感器的倍是导致的无限减小,更容易烧毁熔丝。在电力系统设计方面采取不同的接电压互感器故障分析及防范措施探讨原稿横,进网作业电工培训教材编委会进网作业电工培训教材。电压互感表面湿度过大或有灰尘及其它原因引起系统有放电或闪络现象,将产生高电压,互感器铁心饱和,激磁电流急剧增加,进而引起事故。电压互感器故障分析及防范措施探讨原稿流较大,则容易发生谐振,所以应尽量减少的台数。处理措施针对本文提到的常见故障,般可在电压互感器次的中性点加装阻尼电阻,以此来低压下消谐器呈高电阻值,在此基础上......”。
6、“.....而且在及进行单相母线电容或采用电容式电压互感器等,此外,在建造变电站的时候,还要保证电压互感器的质量,进而确保其在使用中不出现故障。结束语电压互感器是保障供电设备安全运行的基础。因此,要想提高电压互感器工作效能,降低故障率,就必须要与感抗的比值小于可避免谐振。有两个途径采用加大线路长度用电缆代替架空线路在以下系统装设组单相对地电容器等方法,以减小值。交流电气装臵的过电压保护和绝缘配合中也有减少同系统中中性点接地的数量,除其中的组即可,然后详细全面地检查电压互感器,包括测试线圈直硫电阻外看电压互感器是否漏油等等,防止互感器带兵运行,再次导致故障的发生。为避免空母线电压互感器的铁磁谐振现象,经仔细研究分析后,可改变运行和操作的方式,增大饱和,阻抗大幅下降,从而使次电流大幅上升......”。
7、“.....漆膜有缺陷,或者漆膜耐受制造与运行工况的能力差。例如些型漆包线用到了油浸绝缘互感器,长期的浸泡使漆膜脱落。些绝地的时候,电压互感器上的消谐器会发挥自己的效用,会出现千余伏电压非线性电阻下降,这样,就使得其对接地保护工作没有影响,保证了变电站的良好运行。增大谐振回路的阻尼的同时,为避免此类情况的产生,还要联系系统的运行方式,进方式或运行时采取临时倒闸措施,因其需进行系统性的综合考虑,实施起来比较复杂。在同个配电系统中,应尽量减少的台数。同电网中,并联运行的台数越多,总的伏安特性会变得越差,总体等值感抗也越小,如电网中电容电变压器形成侵入波。此侵入波的电压并不高,熔丝熔断是发热的结果。只有电流的幅值高且侵入波持续时间长时,才会使高压熔丝熔断。而同时具备此两种条件的机会不大。故因雷击引起高熔丝熔断仍是小概率事件......”。
8、“.....其它中性点尽量不接地这是为了增大值。但新问题是,随着的减小,系统在单相接地故障消除后所产生的过电流的直流分量也逐渐增大。当时,过电流可达上百倍,足以使高压电压互感器故障分析及防范措施探讨原稿流较大,则容易发生谐振,所以应尽量减少的台数。处理措施针对本文提到的常见故障,般可在电压互感器次的中性点加装阻尼电阻,以此来低压下消谐器呈高电阻值,在此基础上,开始就使得谐振请鲁昂不容易发生,而且在及进行单相定电压下和接地过电压下的电感值最小。这样就使谐振区域缩小并前移,需要更大的激发才会产生谐振。在材料选择上者是矛盾的,设计时需取得平衡。消耗谐振能量增大系统阻尼,抑制或消除谐振的发生在母线上接入定大小的电容器,使容抗方式或运行时采取临时倒闸措施,因其需进行系统性的综合考虑,实施起来比较复杂。在同个配电系统中,应尽量减少的台数。同电网中,并联运行的台数越多......”。
9、“.....总体等值感抗也越小,如电网中电容电的幅值高且侵入波持续时间长时,才会使高压熔丝熔断。而同时具备此两种条件的机会不大。故因雷击引起高熔丝熔断仍是小概率事件。电压互感表面湿度过大或有灰尘及其它原因引起系统有放电或闪络现象,将产生高电压,互感器铁心饱析及防范措施探讨原稿。造成高压故障的原因分析在正常运行中,的内部故障的机率很小。从故障情况数据统计来看,不接地故障主要有下面几个原因。雷云闪电时,发生线路落雷,导致多相高压熔丝熔断架空线路,障分析防范措施前言作为电网运行的指挥者,要想准确迅速地判断处理电压互感器异常,就需对电压互感器的结构原理故障特性处理原则有所了解。电压互感器按原理主要可分为电磁式电压互感器电容式电压互感器。电磁式电压互感器其工作原饱和,阻抗大幅下降,从而使次电流大幅上升......”。