首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
喇嘛甸油田6kV配电线路防雷措施   总被引:1,自引:0,他引:1  
各种防雷的措施各有特点.在一般雷电日地区,采用普遍防雷措施;在多雷区,采用重点防雷措施.配电变压器高压侧装设避雷器及对接地网进行维护,是配电线路防雷的基本措施;而采用绝缘导线、顶相泄流装置等防雷措施,可根据需要,在多雷区进行布置.喇嘛甸油田容易遭受雷击,应切实加强防雷措施.  相似文献   

2.
根据胜利油田供电系统的特点,结合九分场变电站主变压器及保护的改造情况,介绍了WBZ-500H型微机变压器保护装置的功能及特点,主变压器综合自动化、3台主变压器中压侧零序过压保护、旁路代主变等保护功能的技术研究和实际应用。实践证明,通过本次微机变压器保护的技术改造,不但解决了困扰多年的许多运行难题,而且在保护的准确性、系统的稳定性和供电的可靠性上都有了质的飞跃。  相似文献   

3.
变压器中性点保护问题实质上是如何选用中性点保护装置,使之能有效地保护变压器的中性点绝缘不受雷电大气过电压的危害,而又能在正常的工作电压及系统故障中可靠地运行。氧化锌避雷器的非线性伏安特性要远远好于磁吹式碳化硅避雷器,残压的变化特性、陡波响应特性也要好于磁吹式碳化硅避雷器,其保护特性好,没有工频续流、灭弧等问题。应根据电网的结构、变压器中性点的绝缘水平、中性点的暂时过电压等因素,优先选用HY1.5W-60/144型Y1W5-55/132氧化锌避雷器进行有效保护。  相似文献   

4.
阐述了电力变压器绕组预防性试验的过程,通过实例分析判断绕组不平衡的原因。变压器绕组直流电阻的测量是变压器出厂、大修、预防性试验的主要项目,对保证变压器安全运行起到关键作用。  相似文献   

5.
在大庆油田6-10/0.4kV的配电变压器是配电系统中的重要设备,而且数量多,分布范围广,因此,提高变压器的运行可能性,对保证配电系统安全和可靠运行具有很重要意义。目前对两相和三相短中故障均有可靠的保护方法,而当变压器低压侧绕组因绝缘击穿,断相或低压母干线发生单相接地故障时,会进一步破坏绕组绝缘或烧损铁芯,绝缘材料和变压器油会因热产生大量气体,严重时会引起油箱爆炸,引起火灾,导致事故扩大。  相似文献   

6.
针对目前油田在用的294台高耗能变压器数量多、型号杂的情况,分析了35 kV 油浸电力变压器的绝缘结构和技术性能指标,依据高耗能变压器性能数据,提出了节能技术改造方案,即通过增加变压器绕组匝数和绕组线径达到降耗的目的.变压器降耗改造的结果分析表明,主变性能指标大幅度提高,每年可节约上千万的电费;改造后的变压器运行可靠性提高,提升了油田电网的供电质量.  相似文献   

7.
南海某平台的中压配电系统采用了新型Synchro Teq MV励磁涌流抑制器,集成安装在中压控制段上。原有的中压控制柜往往对中压变压器进行直接分合闸控制。由于变压器自身的电感效应,在启动时会产生很大的励磁涌流,造成保护装置误动作。本文介绍的新型励磁涌流抑制器可以控制断路器分合闸角度,以最大限度地消除励磁涌流,保证用电质量。  相似文献   

8.
陈萌 《石油化工设计》2015,(2):35-38,6,7
介绍了建筑物的防雷接地保护及接地故障的保护。对雷电的形成、种类、防雷的方法进行了简单的探讨。分析了接地故障形成的原因及如何正确选择断路器。总等电位联结在接地系统中的应用,在一定程度上降低了建筑物内间接接触的接触电压及不同金属部件间的电位差,防止了人身电击事故及火灾。重复接地一定程度上降低了设备到变压器中性点之间的总电阻,有效地增大故障电流,提高接地故障保护的灵敏度,从而实现了接地故障保护。  相似文献   

9.
电力系统中不同的中性点接地方式各具优缺点,中压配电网中性点接地方式选择需综合考虑电力系统接地故障电流、保护设备的工作条件、过电压水平、对通信线路的干扰以及电力系统运行可靠性等因素。对中压供、配电网系统不同的接地方式进行了分析与比较,对中压配电网中性点低电阻接地系统接地运行方式进行了研究。总结了以电缆线路配出的供电系统低电阻接地系统具有能限制弧光接地过电压、快速切除故障等优点,叙述了变压器中性点接地电阻的选择计算方法,并且提供了计算实例。  相似文献   

10.
钻修井基地生活变压器常见故障包括变压器内部短路、变压器低压断线断路和雷击等。预防变压器内部短路的措施为合理配置保险熔丝,严禁选用铜、铝线代替熔丝。防低压断线故障的措施为采用压缩型设备线夹替换和淘汰旧式的梅花型螺栓端;在有铝铜交叉连接时必须用铜铝过渡相连接的方式在变压器上接线安装。防雷击的措施为淘汰旧式避雷器;接地装置的安装要符合技术规范;避雷器的引下线截面应按照规程要求配置,并与地网可靠连接。  相似文献   

11.
电流互感器是一种将大电流转换为小电流以做检测用的专用变压器,变换后的电流一般为5A。在电器安装和调试中会由于互感器的选择不恰当或损坏而一时买不到影响工作。而根据互感器的原理,改变其一次侧绕组的匝数即可解决此问题。设某电流互感器变流比k_1=150/5,电流表的变流比k_2=10/5,则k_1>>k2。根据N_1Ⅱ_1+N_2Ⅱ_2≈0, N_1Ⅱ_1, N_2Ⅱ_2分别为电流互感器  相似文献   

12.
厂用变压器低压侧为三相四线制系统,可在变压器低压侧零线中装设电流互感器,当低压侧发生单相接地时,电流互感器的二次电流使继电器动作,继电器的接点闭合,接通掉闸回路而达到保护目的。为了保证在变压器低压侧发生单相接地时保护继电器动作,电流互感器必须装于变压器低压侧中性点与中性点接地点之间,此时当变压器低压侧发生单相接地时,单相接地电流经电流互感器,二次侧感应电流使继电器动作,接通掉闸回路达到保护目  相似文献   

13.
以中国海油环烷基常二线馏分油为原料,采用高压加氢处理-加氢补充精制、中压加氢处理-加氢补充精制、低压加氢脱酸-糠醛精制-白土补充精制三种不同工艺制备变压器油,并与变压器中常见材料进行相容性试验研究。结果表明,采用三种不同工艺均可以生产性能满足GB 2536-2011标准要求的变压器油成品。老化后三种变压器油的介质损耗因数、击穿电压、酸值、表面张力和溶解气组成满足相关标准要求,与市售参比变压器油相比,相容性性能相当。  相似文献   

14.
钟力  刘明  辛绍杰 《石油机械》2004,32(8):30-32
抽油机专用节能防盗电变压器根据抽油机重载启动和轻载变载荷运行的特点 ,由计算机实时跟踪检测抽油机工作状态 ,控制特殊绕组变压器的二次输出电压 ,使电动机在最高效率区运行 ,从而减少电耗。为了与电力变压器一次侧调压装置相匹配和防盗电 ,将原 380V电网系统升压改造成 6 6 0V ,抽油机用异步电动机的绕组连接由三角形接法改成星形接法 ,可保证电动机在380~ 6 6 0V电压下工作 ,使变压器输出电压超出民用电压范围而有效地防止盗电。理论分析和试验结果表明 :抽油机用Y系列 380V异步电动机绕组改为星形接法 ,电动机端电压由 380V提高到 6 6 0V的运行方式是可行的  相似文献   

15.
油田电力工作以降低电网故障率、提高电网防雷能力为重点,在线路规划设计中,采用线路综合防雷技术,重点做以下设计和现场试验:改进和完善输电线路杆塔接地,提高线路防直击雷能力;加装线路型氧化锌避雷器,提高线路抗绕击耐雷水平;线路复合绝缘子改造设计,提高输电线路的耐雷水平;开展限流型避雷针研究设计,探索区域防雷有效技术途径.  相似文献   

16.
潜油电泵节能补偿器是针对目前电泵机组的负荷过小 ,电网系统功率因数偏低 ,消耗的无用功过高而研制的。其原理是利用电容与潜油电机对电压超前和滞后的特性 ,在变压器副绕组 380V侧安装补偿器 ,补偿 6kV侧电压与电流过大的相位角 ,即功率因数 ,降低电网消耗的无用功 ,达到节能的目的。补偿器采用了新型的电容 ,加有扼流线圈、泄流电阻、保险 ,使补偿器运行更加安全、可靠 ,维护方便。补偿器安装在低压 380V侧 ,使它的应用前景大为扩展 ,低压侧易安装、易维护 ,采油小队电工就可以安装、维护 ,保证了补偿器能长期使用 ,而且维护时不需停…  相似文献   

17.
分析了变压器在运行中产生损耗的原因和相关关系。在此基础上提出在增大变压器铁芯的情况下适当降低铁芯中的磁通密度,可以降低其空载损耗;与此同时,由于增大了变压器的铁芯,可以使用较粗的绕组通过降低短路电阻来降低变压器的负载损耗,从而实现降低抽油机配套变压器的电力损耗的目的。  相似文献   

18.
1.前言 国内工厂使用的配电变压器大多为Y/Y_0-12型三相铁芯式变压器,根据继电保护配置要求,这类变压器0.4kV侧或安装在0.4kV母线上的大电机需安装单相接地保护,并需计算出变压器低压侧单相接地电流值,作为接地保护灵敏度校验的依据。 I~(1)=3E/(2Z_K Z_0) (1) 式(1)为变压器单相接地电流的计算式,其中E为变压器副方感应电热,Z_k为变压器短路阻抗,Z_0为变压器零序阻抗。E_0和Z_k(通过V_k%计算)为已  相似文献   

19.
功率脉冲变压器子电路建模方法研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
在分析高频功率脉冲变压器物理结构及工作特性的基础上,建立了子电路模型。与理想变压器不同,高频功率脉冲变压器通常工作于高频状态,必须考虑由此引起的脉冲变压器结构元件间存在的寄生分布电容。其中将变压器绕组分布电容简化为集中参数,提高了模型的实用性。通过仿真应用分析,验证这种模型的精确性和快速性。  相似文献   

20.
目前大庆油田电网部分电力设施老化,可靠性降低;系统网架结构不尽合理,负荷不均衡;系统安全隐患较突出,影响电网安全运行;电网受极端天气影响较大,防灾能力不强。针对以上问题采取相应解决措施:更新更换老旧设施,包括更新固定变配电站、移动变电站的设备等;优化调整网架结构,包括变电站增容、新建变配电站、变电站电源线路优化等;治理消除隐患缺陷,包括箱式变密封改造、光纤纵差保护改造、隐患线路及电缆改造等;提升防雷技术水平,包括变电站采用设备户内布置方式、线路采用玻璃材质绝缘子、加装避雷器及在线监测装置、线路采用接地模块、裸导线采用绝缘措施等。通过采用合理的应对措施,能够有效提高油田电力系统的供电可靠性,助力油田生产。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号