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750 kV官亭—兰州东示范工程投运5年来,西北750 kV电网建设突飞猛进,但作为主设备的变压器频繁出现绝缘事故,对于多年前制定的750 kV变压器技术规范、标准有必要进行反思。长时感应耐压试验标准是750 kV变压器绝缘设计和考核的重要依据,通过750 kV变压器技术规范、试验标准与1 000 kV变压器技术规范、试验标准进行比对,结合现场变压器绝缘击穿案例,通过计算和分析,提出了750 kV变压器长时感应耐压试验标准的改进方案。 相似文献
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在750 kV变压器监测手段普遍不足的前提下,提出了利用声波信号识别的方法进行750 kV变压器的运行状态监测及诊断,设计了基于声波信号识别的750 kV变压器在线监测与诊断系统.分析结果表明750 kV变压器声波信号频率为(50~400)Hz之间,确定了声波信号变化与变压器运行状态的密切关联性,验证了利用声波识别的方法进行750 kV变压器状态监测与诊断的可行性. 相似文献
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新标准对750kV电气主设备交接试验参数的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
为了使后续750 kV变压器和GIS现场交接试验的参数更加合理,在介绍750 kV示范工程试验执行参数的基础上,根据IEC和国标中关于750 kV变压器和GIS有关参数的修订,分析计算了后续750 kV变压器现场感应耐压和局部放电以及800 kV GIS主回路绝缘试验中有关参数和内容的变化,说明了调整后的试验参数在750kV设备的绝缘考核中更合理。 相似文献
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通过750 KV变压器套管末屏进行过电压监测的方法研究 总被引:1,自引:0,他引:1
针对西北750kV超高压电网所处特殊自然环境下易遭受过电压危害的特点,研究探索750kV电网过电压监测方法。根据变压器电容式套管结构原理,研制出系列750kV变压器套管末屏连接专用精密低压臂分压器,与套管电容组成测量过电压信号的冲击电压分压系统。分析研究了750kV变压器套管末屏频率响应特性,该系统可满足电网雷电冲击、操作冲击过电压现场测量的要求。论证了750kV电网采用变压器电容式套管末屏连接低压臂分压器进行过电压监测的可行性。 相似文献
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750 k V电网作为西北地区主网架目前正处于快速发展期。结合750 k V变压器特点,分析了差动保护与各侧后备保护的配置原则及应注意的问题。考虑到750 k V变压器差动保护配置较为完备,明确变压器区内故障主要依靠差动保护切除,而后备保护主要用于反应本侧母线及线路出口故障。协调区外出口附近故障的灵敏性、快速性与选择性的矛盾是变压器后备保护整定计算的关键。在此基础上,提出了750 k V变压器保护的整定方案,并就阻抗保护适用性、差动保护完善、后备保护简化及变压器保护自动整定等问题进行了探讨。本方案已在西北750 k V变压器保护中获得应用。 相似文献
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随着750 kV电网覆盖范围的逐步扩大,对比1 000 kV特高压变压器长时感应电压试验标准,中国早期750 kV变压器长时感应电压试验要求较为宽松。调整长时感应电压试验预加电压时间是解决这一问题的有效措施。笔者基于威布尔分布法,根据已有特高压变压器基本绝缘结构试验数据,确定了超、特高压器基本绝缘结构局部放电概率在短时间范围内的扩大威布尔分布参数。结合中国750 kV工频过电压水平,利用油—屏障绝缘局部放电概率扩大威布尔计算公式,同时考虑预加电压、安全系数和局放控制概率水平,对750 kV长时感应电压试验预加电压时间进行了计算和分析,提出了相应预加电压时间的参考值。。 相似文献
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由保定天威保变电气股份有限公司自主研发的用于750kV输变电示范工程的4台750kV变压器产品均为一次试验、试制成功,各项性能指标完全满足或优于用户的要求,2005年9月26日顺利投产后运行情况良好。文章介绍了500MVA/750kV变压器的主要性能参数,分析了其成功研制750kV变压器的技术基础,对750kV变压器研制的关键技术,如产品总体结构、主纵绝缘结构、漏磁分析、防止局部过热、抗短路能力和制造与试验技术等进行了重点介绍。 相似文献
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随着330 kV受端电网主变台数增加,电网联系日益紧密,西北电网330 kV母线短路电流水平逐年增高,电网分区运行成为限制电网短路电流的重要措施。通过总结分析陕甘青地区典型的750/330 kV受端电网结构特点,考虑主变台数、主变容量及站间距离长度等因素,构建了单站独立供电、两站分区或三站链式分区的受端电网分区等值模型。通过分析典型分区模型短路电流水平及分区内主变负载率情况,确定了分区内主变台数的上下限,提出750/330 kV受端电网合理分区规模为2~3座750 kV变电站和约4~6台主变带一片330 kV电网。最后通过青海实际750/330 kV电网验证了所提750/330 kV受端电网分区规模的有效性。 相似文献
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利用高压标准电容及高压介损电桥,并使用间接比较法进行现场750 kV电压互感器误差校验,解决了传统750 kV标准电压互感器不便于运输及现场吊装的难题。 相似文献
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