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相似文献
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1.
弱电系统雷电及过电压防护探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
陈卫 《冶金动力》2005,(3):19-23
通过对防雷对象、雷击环境与雷击隐患的分析,提出了弱电防雷系统不仅需要外部的防雷设施,更需要雷电的过电压防护的观点,并以温州电业局大楼和变电所为例,进行了过电压防护措施的探讨。  相似文献   

2.
弧光接地过电压的危害及限制   总被引:1,自引:0,他引:1  
李吉诚 《钢铁技术》2002,(6):30-31,36
中性点非直接接地系统发生单相间歇性弧光接地故障时,由于不稳定的间歇性电弧多次不断的熄来和重燃,引起过电,对电力系统的设备危害极大,本文分析了弧光接地发生的原因,提出了相应的限制手段。  相似文献   

3.
介绍了在重钢发生的过电压反射波的危害实例,探讨了过电压反射波的产生原因及预防措施。  相似文献   

4.
大型厂矿企业的动力系统普遍采用35 kV及以下的电压等级、中性点非直接接地方式,运行过程中容易出现过电压。尤其是在矿山开采地区架设的输电线路,由于雷电有可能击在裸露的架空线上,对设备以及输变电元件的绝缘造成不同程度的威胁和损害。本文采用贝杰龙法对某铜矿动力厂35 kV输电系统的雷电过电压进行在线计算,在发生雷电过电压时,对主要节点处的过电压进行判断,并给出相应的防范建议。  相似文献   

5.
6.
通过电磁暂态计算程序(EMTP)对某500kV水电站雷电过电压进行了建模和仿真分析计算,得到了系统处于单线单变运行雷击500kV级GIS侧近区线路杆塔TW1最恶劣运行工况条件下,主接线中不同分支节点处设备的雷电过电压幅值.根据计算结果数据和电压演变波形,为500kV水电站进行设备选型和耐雷性能校核提供了精确的数据依据.最后,根据自己多年的实际工作经验,提出了如降低杆塔冲击电阻值等措施以提高水电站综合耐雷水平.  相似文献   

7.
高压设备电弧接地过电压危害及防治措施   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过本钢二铁厂事故实例分析了高压电气设备电弧接地过电压产生的原因和理论上认识,提出了防治措施。  相似文献   

8.
文章详尽介绍了高压感应电动机开断过电压产生的原因、过电压对电机的危害以及解决办法。  相似文献   

9.
本文针对电网谐振过电压现象,分析中压电网中性点不接地系统的谐振过电压的产生及其危害,从抑制谐振的措施谐振接地——着手,展开分析与探讨。  相似文献   

10.
金爱顺 《有色矿冶》2004,20(6):42-44
介绍了矿山计算机网络系统防雷设计的重要性和雷击危害的主要表现形式,阐述了雷电对计算机网络系统的电源线路、信号线路等的几种入侵方式。着重论述了计算机网络系统的相应防护措施,其措施包括电磁屏蔽措施;分别在供电系统和信号系统中安装电涌保护器(SPD);等电位处理;良好接地等.概括了计算机网络系统防雷设计内容,其内容包括:通讯系统的防雷设计;供电系统的防雷设计;屏蔽、接地系统的设计等。  相似文献   

11.
真空开关操作过电压是人们普遍关心的问题,并在一定程度影响着它的发展。介绍了真空开关过电压的类型及产生原因,提出了一些防止真空开关控制感性负载和容性负载操作过电压的措施。  相似文献   

12.
介绍了真空开关产生操作过电压的类型、特点以及防止操作过电压的保护措施。  相似文献   

13.
弧光接地过电压及其限制措施   总被引:1,自引:0,他引:1  
姜坛 《铜业工程》2006,(4):43-46
阐述了弧光接地过电压的产生过程、危害,分析了电弧电流的破坏形式,详细介绍了限制弧光接地过电压的原理及方法。  相似文献   

14.
利用图解法对非线性振荡回路中电流变化时,感性负载,容性负载电压的变化特性进行了分析,指出产生铁磁谐振过压原因,并在实际中通过加装消谐器对过电压进行抑制。  相似文献   

15.
对于酒钢电力系统改造大量采用真空断路器,在操作使用过程中,由于截流、重燃或三相同时断开等原因而产生的操作过电压。对电缆、变压器及电机等电器设备的绝缘造成严重危害.对抑制操作过电压的各种方法进行比较,就此问题,进行分析探讨,找到好的解决问题的办法。  相似文献   

16.
介绍真空断路器在开断时产生操作过电压的原因以及如何用保护设备。  相似文献   

17.
18.
介绍了真空断路器在开断高压电动机的操作时产生的过电压及其限制方法。对三种过电压(截流过电压、多次重燃过电压、三相同时截流过电压)和三种限制方法(相对地加装RC阻容吸收装置、相对地加装并联电容器、相对地加装氧化锌避雷器)进行了概括叙述。  相似文献   

19.
20.
刘双荣 《黑龙江冶金》2010,(4):29-30,32
随着变频器在各行各业深入广泛的应用,取得了显著的节能效果,同时也带来了经济效益、环境效益和社会效益。在冶金环境下变频器的使用也非常广泛,但经常出现变频器过电压故障。本文就这一故障作简单的论述。  相似文献   

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