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分析了干式有机复合电容型高压设备的原理和结构,以及与之相关的末屏介损问题,并且介绍了末屏介损的理论分析、计算和实际测量,从而得出通过在末屏与地之间并联电容来降低末屏介损是一种切实可行、非常有效的方法。 相似文献
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电容量(C)与介质损耗因数(tanδ)测量是工程中常用于评估高压套管绝缘性能的基本手段。为深入探究工程实际中影响C与tanδ测量误差的主要因素,针对一起220 kV主变110 kV侧套管tanδ测量结果为负值的案例,讨论了出现此种现象的可能原因并对案例进行故障排查。在现场介质损耗试验数据异常的情况下,以末屏暴露在空气中的时长及隔绝潮气的时长为变量,分析C与tanδ随潮气隔绝时间的变化情况并对出现该现象的原因进行讨论。结果表明:使用环氧树脂材料作为末屏引出小套管结构的套管中,末屏对地阻抗受潮气影响较大,致使tanδ测量出现负值,造成套管介质损耗试验不合格的假象。最后,基于案例分析结果对高压套管预试、维护、检修等环节提出了相关建议。 相似文献
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高压电网的过电压监测系统,是通过电压传感器从运行中高压设备电容式套管的末屏抽取实时电压信号,经数据采集卡的变频采样,将电网的暂态信号纪录在小容量存储器上。检测系统体积小,测量精度高,暂态特性好,工作稳定可靠。运行实践表明,该系统能对电网过电压的发生作长期连续的监测。 相似文献
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一、测试方法为方便带电测试,对电容型绝缘由于是多层电容元件串联组成,运行中最外层即“末屏”是接地的。这样,就可以进行“末屏”的改进,在“末屏”引出端子(δ)与接地之间装设一短路闸刀K,并接一P-350放电管,作为测试时的保护。闸刀K合闸时,使“末屏”点可靠接地如欲测量运行电压U_φ下流过试品绝缘的电容电流I_c,只要将交流毫安表接入“末屏”与地之间,拉开闸刀K即可测出。由C_x=I_c/(ωU_φ)可方便地计算出试品电容量C_x。也可将交流毫安表固定安装在δ点附近的盒子里,测量时仅需拉开K即可。“末屏”改造后,也可用电桥(现场一般用QS1型西林电桥)测量试品电容量C_x和介质损tgδ_x。进行“末屏”改进后,现场可以较方便地进行带电测试。实际上现场电容型设备不止这一类,也不止一组,有时可以用同相同 相似文献
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电气设备中电容屏能有效改善内部电场分布,提高绝缘材料利用率,所以电容型电流互感器、高压套管在电力系统中得到广泛使用。电容屏数目越多,绝缘中电场分布越均匀,但考虑设备体积和制造成本,220kV设备一般只做11~12个屏,其中靠近高压导电部分的第一个屏为零屏,它与一次导电部分相联,最外一层屏称为末屏,通过绝缘瓷套引出接地,整个电容屏全部浸在绝缘油中。通过末屏可以测量其电容屏的电容量和介损,从而判断电容屏的绝缘状况,掌握绝缘性能,因此也称为测量端子。通过末屏测量端子能有效地发现主末屏绝缘受潮、绝缘油劣化、电容屏间开路或短… 相似文献
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为解决高压直流换流站换流变压器套管末屏互感器电压波形畸变问题,根据故障录波波形,从末屏电压测量环节基本回路出发,分析出产生电压波形畸变的原因系分压式电容性电压互感器与次级电感式电压互感器配合使用时产生铁磁谐振所致。根据测量环节电路元件参数,计算出谐振等效电感和互感器二次激磁阻抗,并用测量法实际测量末屏电压互感器的电压与电流参数,换算成互感器二次激磁阻抗,证实了电压波形畸变原因分析的正确性,验证了互感器二次激磁阻抗计算值的准确性。通过推导与分析提出消除谐振的处理措施与电路连接方法,消除了因末屏互感器电压波形畸变导致的换流变中性点偏移,从而消除了造成保护误动作的一大因素。 相似文献
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2004-06-01,安庆变电站2号主变压器安排综合检修。试验人员在做主变预防性试验时,怎么也测不出主变高压中性点套管的电容量。他们又是做介质损耗,又是用电容表测量,各种方法都试过了,电容量还是没有显示。据此,试验人员判断是末屏小套管存在问题,有可能是末屏引出线断裂,于是决定做解体检查。2004-06-03上午,试验人员通过吊车将2号主变压器220kV高压中性点套管吊出,拆开末屏小套管后发现,末屏引出线已断开,而且从线路断口的痕迹看断裂已有一段时间。这是一个极其严重的安全隐患,安徽电网就曾发生过由于变压器套管末屏接触不良造成套管爆炸… 相似文献