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高压电容式电压互感器的故障分析及防范措施(原稿) 高压电容式电压互感器的故障分析及防范措施(原稿)

格式:word 上传:2022-06-26 21:45:58

《高压电容式电压互感器的故障分析及防范措施(原稿)》修改意见稿

1、“.....使测量计量仪表和继电器等压设备在电气方面很好地隔离,从而保证次设备和人身的安全是电容单元部分可兼作通信等高频通道的耦合电容器用。高压电容式电压互感器的故障分析及防范措施原稿。措施第次故障后,厂家更换了新的同型号避雷器。运行不到个月,又出现同样的故障。厂家采取同样的方式进行了更换元分压得到的中间电压转换成标准的次电压供测量计量仪表和继电器用。中压套管破裂漏油导致电容单元击穿年月日,变电站台线电压升高达红外测温发现该电容单元上部分之温度比正常高。摘要电容式电压互感器由于可防止电压互感器铁芯饱和引起的铁合电容器,主要由瓷套电容芯子绝缘油上下底盖膨胀器组成。电容芯子是电容器的核心,承受着主绝缘的作用,每节瓷套内的电容芯子由几十甚至上百个电容元件串联而成。电磁单元主要包括中间变压器补偿电抗器阻尼器......”

2、“.....王广明变电站电压互感器的常见故障及解决措施自动化应用,。以电力公司变电站为例,号进线接在相电压互感器内的氧化锌避雷器半年内就发生次绝缘故障,严重影响了继电保护的可靠动作及计量的准确性,给供电网的安全运行造成同,其内部未充分浸滞绝缘油,如图所示。检查发现从上往下第至第个共个电容元件极间完全导通,其余电容元件的电容量均在左右。经量取缺油刻度,击穿的电容单元刚好为缺油部位,因此分析电容单元击穿应为缺油造成,第电容单元为何没发生击穿可能与上端为膨胀器有片金属膨胀器有关用情况及故障分析山西电力,李红高压电容式电压互感器的故障分析及防范措施电世界,李佳伟,吴聪,吴聪聪,王枫电容式电压互感器电磁单元过热故障分析湖北电力,高全,李旸,麻震烁起电容式电压互感器故障分析机电信息,王永勤,张改杰,黄卫东......”

3、“.....般为速饱和电抗型,由速饱和电抗器和阻尼电阻串联而成,速饱和电抗器采用性能优良的铁芯材料,其磁化曲线具有典型的开关特性中间变压器实际上是电磁式电压互感器,其作用是将电容单元分压得到的中间电压转该电容单元上部分之温度比正常高。基本原理与结构主要由电容单元与电磁单元构成,以为例。电容单元由高压电容与中压电容串联组成,通过中压电容下分压将系统电压降低至,从外表看就是单节或多节以瓷套为外壳的耦合电容器,主要由瓷套电成标准的次电压供测量计量仪表和继电器用。解体后发现电磁单元箱体内油位几乎与法兰面平齐,电容单元底部有油滴,中压套管上明显有油渗出,渗油部位为瓷套与金属法兰结合处。随后对电容单元进行解体检查,发现电容单元油位较低,缺油半左右,顶部几层电容元件的颜色与下部元件明显摘要电容式电压互感器由于可防止电压互感器铁芯饱和引起的铁磁谐振......”

4、“.....被广泛应用在及以上的变电站。其功能与作用可归纳为以下点是将次系统的电压信息准确地传递到次侧相关设备是将次系统的高电压变换为次侧的低电压,使测量计量仪表和继电器等容单元损坏。当次电压高时,可能是电容单元损坏,分压电容接地端未接地。因此,不要盲目解体电压互感器,避免误判断。参考文献李宁,高飞,吴明锋电容式电压互感器现场应用情况及故障分析山西电力,李红高压电容式电压互感器的故障分析及防范措施电世界,李佳伟,吴聪,吴相对故障率偏高,该避雷器方波通流容量小,仅为,不适应该系统。通过实际经验和计算,决定选择方波通流容量为的避雷器。这样,有效防止了阀片过热现象,杜绝了避雷器因热崩溃而损坏。防范措施是每年要对电压互感器的进线避雷器进行检测,及时消除避雷器潜在隐患。同时,要不定,对散热起到定效果。高压电容式电压互感器的故障分析及防范措施原稿。基本原理与结构主要由电容单元与电磁单元构成......”

5、“.....电容单元由高压电容与中压电容串联组成,通过中压电容下分压将系统电压降低至,从外表看就是单节或多节以瓷套为外壳的成标准的次电压供测量计量仪表和继电器用。解体后发现电磁单元箱体内油位几乎与法兰面平齐,电容单元底部有油滴,中压套管上明显有油渗出,渗油部位为瓷套与金属法兰结合处。随后对电容单元进行解体检查,发现电容单元油位较低,缺油半左右,顶部几层电容元件的颜色与下部元件明显电压互感器次电压异常故障浅析湖北电力,王广明变电站电压互感器的常见故障及解决措施自动化应用,。以电力公司变电站为例,号进线接在相电压互感器内的氧化锌避雷器半年内就发生次绝缘故障,严重影响了继电保护的可靠动作及计量的准确性,给供电网的安全运行造成,如果阻尼器是速饱和电抗器,则有可能是参数配合不当。当次电压低时,可能是次连接不良,电磁单元故障或电容单元损坏。当次电压高时,可能是电容单元损坏,分压电容接地端未接地。因此......”

6、“.....避免误判断。参考文献李宁,高飞,吴明锋电容式电压互感器现场高压电容式电压互感器的故障分析及防范措施原稿聪,王枫电容式电压互感器电磁单元过热故障分析湖北电力,高全,李旸,麻震烁起电容式电压互感器故障分析机电信息,王永勤,张改杰,黄卫东,童歆两起典型电容式电压互感器次电压异常故障浅析湖北电力,王广明变电站电压互感器的常见故障及解决措施自动化应用电压互感器次电压异常故障浅析湖北电力,王广明变电站电压互感器的常见故障及解决措施自动化应用,。以电力公司变电站为例,号进线接在相电压互感器内的氧化锌避雷器半年内就发生次绝缘故障,严重影响了继电保护的可靠动作及计量的准确性,给供电网的安全运行造成保了该电容式电压互感器的安全可靠运行。结论对电容式电压互感器的故障要根据具体情况进行判断,如次电压波动时,可能是次连接松动,分压器低压端子未接地或未接载波线圈,如果阻尼器是速饱和电抗器......”

7、“.....当次电压低时,可能是次连接不良,电磁单元故障或崩溃而损坏。防范措施是每年要对电压互感器的进线避雷器进行检测,及时消除避雷器潜在隐患。同时,要不定期检查高压进线供电线路的避雷线是否完好,避免过电压对高压设备造成危害。是将电压互感器中压变压器内的避雷器移出油箱,把避雷器高压引线由中压变压器箱体内引出,将避雷器检查高压进线供电线路的避雷线是否完好,避免过电压对高压设备造成危害。是将电压互感器中压变压器内的避雷器移出油箱,把避雷器高压引线由中压变压器箱体内引出,将避雷器安装在箱体外面。这样,旦避雷器损坏,可不必打开油箱就可方便更换避雷器。运行两年来,再未发生类式故障,成标准的次电压供测量计量仪表和继电器用。解体后发现电磁单元箱体内油位几乎与法兰面平齐,电容单元底部有油滴,中压套管上明显有油渗出,渗油部位为瓷套与金属法兰结合处。随后对电容单元进行解体检查,发现电容单元油位较低......”

8、“.....顶部几层电容元件的颜色与下部元件明显了伤害。高压电容式电压互感器的故障分析及防范措施原稿。措施第次故障后,厂家更换了新的同型号避雷器。运行不到个月,又出现同样的故障。厂家采取同样的方式进行了更换。运行不到个月,故障重演。电力公司请来专家进行分析研究。该地区为雷电过电压高发区,避雷器动作较频繁用情况及故障分析山西电力,李红高压电容式电压互感器的故障分析及防范措施电世界,李佳伟,吴聪,吴聪聪,王枫电容式电压互感器电磁单元过热故障分析湖北电力,高全,李旸,麻震烁起电容式电压互感器故障分析机电信息,王永勤,张改杰,黄卫东,童歆两起典型电容等装臵标准化小型化,降低次设备的绝缘要求是将次系统与次系统高压设备在电气方面很好地隔离,从而保证次设备和人身的安全是电容单元部分可兼作通信等高频通道的耦合电容器用。中压套管破裂漏油导致电容单元击穿年月日,变电站台线电压升高达红外测温发装在箱体外面。这样......”

9、“.....可不必打开油箱就可方便更换避雷器。运行两年来,再未发生类式故障,确保了该电容式电压互感器的安全可靠运行。结论对电容式电压互感器的故障要根据具体情况进行判断,如次电压波动时,可能是次连接松动,分压器低压端子未接地或未接载波线高压电容式电压互感器的故障分析及防范措施原稿电压互感器次电压异常故障浅析湖北电力,王广明变电站电压互感器的常见故障及解决措施自动化应用,。以电力公司变电站为例,号进线接在相电压互感器内的氧化锌避雷器半年内就发生次绝缘故障,严重影响了继电保护的可靠动作及计量的准确性,给供电网的安全运行造成。运行不到个月,故障重演。电力公司请来专家进行分析研究。该地区为雷电过电压高发区,避雷器动作较频繁,相对故障率偏高,该避雷器方波通流容量小,仅为,不适应该系统。通过实际经验和计算,决定选择方波通流容量为的避雷器。这样,有效防止了阀片过热现象,杜绝了避雷器因用情况及故障分析山西电力......”

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