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对35kV电压互感器异常烧毁事故的分析与防范措施(原稿) 对35kV电压互感器异常烧毁事故的分析与防范措施(原稿)

格式:word 上传:2022-06-26 22:28:50

《对35kV电压互感器异常烧毁事故的分析与防范措施(原稿)》修改意见稿

1、“.....影响电网运行选用励磁特性好的电压互感器严格执行工作票制度,按照工作票的步骤严格执行倒闸与分合闸操作,如在投入母线时,先投电源侧断路器,切除母线时,事先正确励磁特月断目近的电压互感器,并经试验合格。电压互感器的接线应保证正确性,次绕组和被测电路并联,次绕组应和所接的设备电压线圈并联,同时要注意极的正确性接地必须良好空闲绕组必须良好绝缘,必须检查核对每根线,确保接线正确。电压互感器的外壳和次回路的点也应良好接地,若因次线圈未做安全接地,万绝缘损坏,高压窜入低压,则与次回路接触的工作人员将有生命危险。接在电压互感场检查,发现相电压互感器外观均完好,每相的避雷器和放电计数器外观检查也均完好故障进行现场检查,发现相电压互感器外观均完好,相电压互感器外壳有放电烧蚀的痕迹。故对两个故障均进行了现场试验,数据如表所示。对电压互感器异常烧毁事故的分析与防范措施原稿......”

2、“.....即当相对地电压平衡时,向盆和等于零。由于相使电压互感器铁芯深度饱和,当电网接地消失时,电压互感器次绕组中会出现数安培幅值的涌流,将电压互感器高压保险熔断。即使这种涌流尚未达到熔断器的熔断值,但仍超过电压互感器额定电流,长时间处于过电流状态下运行的电压互感器也会被烧毁,继而引发其他事故。而安装了消谐器后,这种涌流将得到有效抑制,高压保险不再熔断。结束语在电力系统中,电力次设备的安全稳定运行能大大提高系统供对电压互感器异常烧毁事故的分析与防范措施原稿议。改进措施电力系统中半绝缘电压互感器在正常运行中只承受相电压,而全绝缘电压互感器运行中可以承受线电压,因此建议换用全绝缘的电压互感器或者电容式电压互感器加强互感器的质量检测准入制度,严格控制不合格产品进入电网,影响电网运行选用励磁特性好的电压互感器严格执行工作票制度,按照工作票的步骤严格执行倒闸与分合闸操作,如在投入母线时......”

3、“.....切除母线时,短路。由于电压互感器内阻抗很小,若次回路短路时,会出现很大的电流,将烧毁电压互感器甚至危及人身安全。电压互感器可以在次侧装设熔断器以保护其自身不因次侧短路而损坏,开口角形的出线上般不装设熔断器,这是为了避免接触不良而不发出接地信号。因为平常开口角形的端头无电压,所以无法监视熔断器的接触清况。此外,次侧装设熔断器以保护高压电网不因互感器高压绕组或引线故障而危及次系措施科技风,吴玉硕,胡春江,温定筠,龚晖,王晓飞及以上电流互感器常见故障分析及防范措施电气应用,。摘要在不接地系统中,电压互感器在运行中存在问题较多,烧毁次保险熔断等现象时有发生,其原因多种多样,如电压互感器质量存在问题避雷器与电压互感器匹配不当导致雷击或操作过电压损坏设备谐振等。文章通过对实例对电压互感器异常燃烧事故的原因进行分析,并提出了改进检查次侧绕组的阻值来判断电压互感器次接线的正确性......”

4、“.....用来判断次绕组接线的正确性,结果导致了电压互感器烧毁的事故。解决措施更换电压互感器时,电压等级与电网运行电压相符,选用与原电压相同极性正确励磁特月断目近的电压互感器,并经试验合格。电压互感器的接线应保证正确性,次绕组和被测电路并联,次绕组应和所接的设备电压线圈并联,同电压的实际情况,较好地解决了高电压测量困难的问题。同时,由于它可靠地隔离了高电压,从而保证了工作人员的人身安全和设备安全。此外,电压互感器是将不同等级的次高电压律变换为的次电压。对电压互感器异常烧毁事故的分析与防范措施原稿。摘要在不接地系统中,电压互感器在运行中存在问题较多,烧毁次保险熔断等现象时有发生,其原因多种多样,如电压互感器质量存在问题要注意极的正确性接地必须良好空闲绕组必须良好绝缘,必须检查核对每根线,确保接线正确。电压互感器的外壳和次回路的点也应良好接地,若因次线圈未做安全接地......”

5、“.....则与次回路接触的工作人员将有生命危险。接在电压互感器次侧负荷的容里应合适,接在电压互感器次侧的负荷不应超过其额定容里,否则,会使互感器的误差增大,难以保证测量的正确性。电压互感器次侧不允改进措施电力系统中半绝缘电压互感器在正常运行中只承受相电压,而全绝缘电压互感器运行中可以承受线电压,因此建议换用全绝缘的电压互感器或者电容式电压互感器加强互感器的质量检测准入制度,严格控制不合格产品进入电网,影响电网运行选用励磁特性好的电压互感器严格执行工作票制度,按照工作票的步骤严格执行倒闸与分合闸操作,如在投入母线时,先投电源侧断路器,切除母线时,事先很大的短路电流。此次事故中,相的电压互感器辅助绕组同时接地,即相辅助绕组短路,产生巨大的电流,大电流就意味着发热且巨大,最终导致相的电压互感器烧毁。对电压互感器异常烧毁事故的分析与防范措施原稿......”

6、“.....导致非接地相电压升高,电压互感器的电压也随之升高,电流增大,互感器的铁芯出现饱和现象,旦满足系统的电压的实际情况,较好地解决了高电压测量困难的问题。同时,由于它可靠地隔离了高电压,从而保证了工作人员的人身安全和设备安全。此外,电压互感器是将不同等级的次高电压律变换为的次电压。发生此类故障的原因主要是由于线路发生了单相接地故障,导致非接地相电压升高,电压互感器的电压也随之升高,电流增大,互感器的铁芯出现饱和现象,旦满足系统的谐振条件时,就会产生谐振过的安全。电压互感器投使用前,要测且拼目刀讲目间电压是否正常相序是否是正相序且确定相位的正确性。在电磁式电压互感器次绕阻中性点与地之间安装消谐器,起阻尼与限流的作用,可使电压互感器避免谐振过电压,给设备运行增加层防护。对于电网中性点不接地母线上。接线的电压互感器次绕组,成为该电网对地唯金属性通道......”

7、“.....这种慢变过要注意极的正确性接地必须良好空闲绕组必须良好绝缘,必须检查核对每根线,确保接线正确。电压互感器的外壳和次回路的点也应良好接地,若因次线圈未做安全接地,万绝缘损坏,高压窜入低压,则与次回路接触的工作人员将有生命危险。接在电压互感器次侧负荷的容里应合适,接在电压互感器次侧的负荷不应超过其额定容里,否则,会使互感器的误差增大,难以保证测量的正确性。电压互感器次侧不允议。改进措施电力系统中半绝缘电压互感器在正常运行中只承受相电压,而全绝缘电压互感器运行中可以承受线电压,因此建议换用全绝缘的电压互感器或者电容式电压互感器加强互感器的质量检测准入制度,严格控制不合格产品进入电网,影响电网运行选用励磁特性好的电压互感器严格执行工作票制度,按照工作票的步骤严格执行倒闸与分合闸操作,如在投入母线时,先投电源侧断路器,切除母线时,引发其他事故。而安装了消谐器后,这种涌流将得到有效抑制......”

8、“.....结束语在电力系统中,电力次设备的安全稳定运行能大大提高系统供电的可靠性和稳定性,文章通过两个具体的实例针对有关电压互感器的事故进行了原因分析以及解决措施的探讨,为今后设备的维护与维修提供了有力的技术支撑,为电网的安全稳定运行提供了技术保障。参考文献梁远鹤起母线电压互感器烧毁原因分析及防对电压互感器异常烧毁事故的分析与防范措施原稿振条件时,就会产生谐振过电压。各相感抗发生变化,中性点位漂移,产生零序电压。半绝缘电压互感器在系统出现不对称时,也很容易出现高幅值的铁磁谐振过电压。谐振过电压引起电压互感器励磁电流剧增,产生几十倍额定电流的过电流,而铁芯处于过饱和状态下,互感器次电压变化很小,巨大的次电流引起保险与互感器次绕组烧断。互感器长时间磁饱和,运行在过流状态下,最终会导致互感器的烧毁与爆议。改进措施电力系统中半绝缘电压互感器在正常运行中只承受相电压......”

9、“.....因此建议换用全绝缘的电压互感器或者电容式电压互感器加强互感器的质量检测准入制度,严格控制不合格产品进入电网,影响电网运行选用励磁特性好的电压互感器严格执行工作票制度,按照工作票的步骤严格执行倒闸与分合闸操作,如在投入母线时,先投电源侧断路器,切除母线时,匝数,很多,并接于被测高压电网上,而副边线圈匝数较少,根据能里守恒原理可知,的总值是固定的,原边的电压很大,电流很小,而副边的电压很小,那么电流肯定很大。电压互感器正常运行时,由于次负载是测仪表和继电器电压线圈,它们的很大,因此次电流很小,电压互感器接近于空载状态,互感器本身通过的电流很小,它的大小决定于次负载阴抗的大小,当互感器次发生短路时,会产。因为平常开口角形的端头无电压,所以无法监视熔断器的接触清况。此外,次侧装设熔断器以保护高压电网不因互感器高压绕组或引线故障而危及次系统的安全。电压互感器投使用前......”

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