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1.
本文综合应用特高频和超声法,对220kV组合电器电缆终端缺陷进行分析并准确定位。在应用特高频法初步判断气室存在绝缘类缺陷后,结合超声法对缺陷类型进行确认并精准定位,成功定位某站220kV组合电器电缆终端绝缘缺陷。经停电解体验证,避免了一起主变受总间隔电缆终端绝缘击穿短路事故。  相似文献   
2.
分析一起组合电器断路器气室罐体顶部过热原因,从多个时间段不同热像特征的红外图谱,讨论引起该过热的原因,最终结合其他带电检测手段及设备结构,给出发热机理及停电处理措施。  相似文献   
3.
一体式CVT的电容分压器及中间变压器在油箱内部连接,一般无中压抽头。测C2的电容量介损必须采用自激法,而在现场要采用自激法,就得动二次接线,须有保护班的配合,保护班还得做相量,大大增加了工作量,延长了停电时间。所以现场的预试只做C1的介损,采用正接线。  相似文献   
4.
分析了套管末屏接地易出现的问题,并介绍了套管的结构和功能。提出了解决问题的方法和手段,并给出了故障实例。  相似文献   
5.
通过特高频检测诊断技术,成功定位了一起开关柜绝缘放电缺陷,结合停电耐压试验进行验证,证明了特高频检测技术在开关柜局部放电诊断中的有效性,且通过特高频及高速示波器可准确定位,并准确评估缺陷严重程度,实现精准检修。  相似文献   
6.
用正交法设计合成实验,用气态鼢磺化胜利炼油厂常压渣油(芳烃含量48.8%,50℃黏度632mPa·s),所得磺化渣油与煤油以质量比10:1混合作为降黏刺,加入实验用胜剞稠油(芳烃含量35.6%,50℃黏度2672mPa·s)中,在70℃加热后降温至50℃测定黏度,计算降黏率,求得磺化渣油作为油溶性稠油降黏刺的最佳合成条件如下:渣油、SO3质量比100:8,反应温度50℃,反应时间90min。此降黏剂代号为YCJ。在实验胜利稠油中,YCJ的降黏率起初随加量增大而增大,加量2、5g/kg时达到最大值-15%,此后持续下降,加量〉5/kg时低于等加量煤油的稀释降黏率。在YCJ中加入煤油可大大提高实验稠油的降黏率,降黏率~加量关系曲线上先后出现最大值和最小值,最大值对于10:1和10:3的YCJ+煤油分别为36%和52%,对应的加量分别为3和3.5g/kg。将10:3的YCJ+煤油用于另外5种稠油的降黏,加量3.5g/kg发现高芳烃含量稠油的降黏率也高,降黏率/芳烃含量数据如下:57.2%/34、3%;52.0%/26.3%;34.6%/28、2%;14、5%/19、0%;10.3%/18.1%。图1表3参5。  相似文献   
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