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针对10 kV变电所引起并联电容器组熔断器"熔断"的因素进行分析与排查,提出了解决故障的改进措施.通过现场措施的实施,避免了该类故障的再次发生,为其他变电所应用并联电容器提供借鉴. 相似文献
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一、概述由于熔断器具有结构简单,价格低廉,动作后只切除故障电容器,减少主开关跳闸次数且动作后有明显标志等优点,因而在国内外得到广泛应用。但是,早期投网的外保护熔断器性能欠佳,不能有效地切除故障电流,起不到应有的保护作用。因此,进一步改进熔断器性能就成为当务之急。 相似文献
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并联电容器组熔断器“群爆”故障分析 总被引:3,自引:0,他引:3
首先对变电站内可能引起并联电容器组熔断器"群爆"的因素进行了详细的分析,根据其呈现的现象和特征,指出了导致故障的根源以及整改方案;通过整改方案的落实,避免或减少变电站电容器组熔断器"群爆"故障的发生。 相似文献
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首先对变电站内可能引起并联电容器组熔断器"群爆"的因素进行了详细的分析,根据其呈现的现象和特征,指出了导致故障的根源以及整改方案;通过整改方案的落实,避免或减少变电站电容器组熔断器"群爆"故障的发生。 相似文献
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偏流型熔断器是高压限流熔断器并联一种通流能力较强的低压熔断器以提高整体的额定电流,正常情况下,低压熔断器来承接线路中较大的电流,出现短路电流时,低压熔断器先熔断,电流转移至高压限流熔断器一侧完成灭弧,以偏流型熔断器的换流时间及限制第一次过电压为主要内容,选出符合实际的电感参数,为产品的设计提供理论参考. 相似文献
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集中补偿并联电容器组熔断器"群爆"的解决方法 总被引:4,自引:0,他引:4
阐述了集中补偿并联电容器组熔断器“群爆”的特征,提出了故障分析的方法及应采取的相应措施,并且进行了有益的尝试。指出了加强运行的技术管理和维护及规范地安装电容器组,可以避免补偿电客器组熔断器“群爆”的情况发生。 相似文献
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首先对变电站内可能引起并联电容器组熔断器"群爆"的因素进行了详细的调研与排查,根据其呈现的特征,提出了故障分析的方法以及整改方案;通过整改方案的落实,避免了该变电站电容器组熔断器"群爆"的情况再次发生.实践证明:规范地安装电容器组及加强运行的管理和维护,可以避免补偿电容器组熔断器"群爆"的情况发生. 相似文献
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并联电容器熔断器保护及其与不平衡保护的配合问题 总被引:1,自引:1,他引:1
文章重点讨论了并联电容器内部故障保护中广泛使用的熔断器保护配置及其与不平衡保护折配合问题,指出常用的配置原则中存在的问题,并提出了修正意见。 相似文献
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目前,在我国鲜有既能对单台并联电容器进行过载保护且能对短路电流进行限流保护的熔断器,国内生产的保护单台并联电容器的熔断器有两种:一种是喷射式熔断器,只能对电容器进行过载保护;另一种是限流式熔断器,只能对电容器进行短路保护。因此,在实际运用中,只能把这两种熔断器串联起来,以达 相似文献
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选用并联谐振电路测试高压限流熔断器的时间-电流特性 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了选用并联谐振电路组成的电路作高压限流熔断器的特点、结构原理和测试方法,以及电容器、电抗器的设计计算。 相似文献
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通过理论计算、RTDS仿真和模拟试验,对66 kV并联无功补偿电容器组熔断器群爆和电容器大面积损坏事故进行了深入分析,并在分析过程中发现并联电容器组中存在一种新的过电流(故障涌流)和过电压(故障过电压)现象,正是故障涌流造成熔断器群爆,故障过电压造成电容器大面积损坏。为了防止上述事故,建议取消外熔断器,将并联电容器组直接连接到电容器母线上。 相似文献
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通过理论计算、RTDS仿真和模拟试验,对66 kV并联无功补偿电容器组熔断器群爆和电容器大面积损坏事故进行了深入分析,并在分析过程中发现并联电容器组中存在一种新的过电流(故障涌流)和过电压(故障过电压)现象,正是故障涌流造成熔断器群爆,故障过电压造成电容器大面积损坏。为了防止上述事故,建议取消外熔断器,将并联电容器组直接连接到电容器母线上。 相似文献
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提高电容器外保护用熔断器的可靠性 总被引:2,自引:1,他引:2
围绕提高并联电容器外保护用熔断器的可靠性问题,提出合理选择电容器组接线方式和正确选用熔断器的额定电压、采用X-R控制图对熔丝加工工序进行质控、按照国标GB/T2828.1实施抽检计划,以及对工艺结构采取改进措施等,以期对熔断器的生产与应用有所裨益。 相似文献
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围绕提高并联电容器外保护用熔断器的可靠性问题,提出合理选择电容器组接线方式和正确选用熔断器的额定电压、采用X-R控制图对熔丝加工工序进行质控、按照国标GB/T2828.1实施抽检计划,以及对工艺结构采取改进措施等,以期对熔断器的生产与应用有所裨益。 相似文献
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本刊1988年第2期发表了卢本平同志的“变电站并联电容器组的容量组合”一文,他给出了电容器组容量为单台容量的三倍的计算公式,与常规电容器组的计算方法不同,值得注意。研究这个公式的出现,与1985年制出第一台三相3000千乏国产大容量电容器及随后国产的单相3334千乏电容器有关。这些大容量电容器与常规电容器有哪些区别和两者如何使用、在这里试作一些分析探讨。 相似文献