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文章介绍了一起通过开关柜回路电阻测试发现开关内部缺陷的案例。柜内设备接头、手车开关或手车刀闸动静触头之间接触电阻变大是造成柜内设备过热的重要原因。通过开关柜回路电阻测试,可以有效发现柜内设备接触不良的缺陷,避免因此造成的发热故障。 相似文献
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正1 现场情况2017年4月28日,对110 kV三降压站3号主变及6 kVⅡ段母线系统春季电气清扫。按照安全措施布置要求,最后在控制室直流馈电屏,断开去6 kVⅡ段母线直流控制电源空气断路器Q3时,后台监控机相继报出6 kVⅡ段、Ⅰ段母线系统各开关柜"通信出错"故障。检查发现,6 kVⅡ段和Ⅰ段母线系统直流控制电源全部失电。立即恢复6 kVⅡ段母线直流控制电源空气断路器Q3的供电,6 kVⅠ段母线系统各开关柜的直流控制电源随之恢复正 相似文献
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我公司220kV变电站于2005年9月正式投入运行,将220kV降压到10kV后,采用单母线分段接线方式为生产现场的37台高压电动机、3个高压开闭所及5个变电所供电。该站10kV系统共有高压柜76台。由于高压柜数量较多,以及10kV配电室建筑面积所限,10kVⅠ、Ⅱ段母线又分别被分成了南、北两段母线,Ⅰ、Ⅱ段南、北母线分别通过Ⅰ段母线桥和Ⅱ段母线桥连接。图1为该站10kV系统一次接线简图(只画出相关的回路)。 相似文献
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<正>锦屏水力发电厂包括锦屏一级、二级水电站,总装机容量840万kW,是雅砻江流域中下游开发的龙头电站。锦屏一级水电站10 kV厂用电系统设6段母线,每段母线各接一组高压厂变。其中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段母线10 kV开关柜布置在安装间10 kV 1号配电室内,Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ段母线10 kV开关柜布置在副厂房10kV2号配电室内,两个配电室相距较远。每个配电室装设一套小电流接地选线装置。1小电流接地系统概述6~35 kV配电网一般采用小电流接地方式,即中性点非直接接地方式,在中性点非直接接地电网 相似文献
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李波 《电力系统保护与控制》2009,37(14)
为提高某重要10 kV配电室供电可靠性,针对其双回10 kV电源进线,结合进线柜内原有控制回路,利用交流继电器,以10 kV母线三相失压为备自投启动元件,设计一种交流进线备自投装置,以确保10 kV配电室安全可靠地供电. 相似文献
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仪征化纤公司110 kV总降站为单母线分段带旁母运行方式,其中,110 kV Ⅰ段带1号、3号主变,110kVⅡ段带2号、4号主变.1号、2号、3号、4号主变分别带10 kV Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段.10 kV Ⅰ、Ⅱ段母线经100开关组成单母线分段接线,10kVⅢ、Ⅳ段母线经200开关组成单母线分段接线,每段母线均通过接地... 相似文献
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在国内首次开展了10 kV开关柜及母线不进行定期停电预防性试验,而通过非定期停电试验方式替代常规停电预试的可行性研究.根据广州电网10 kV开关柜及母线运行缺陷、事故特点及预防性试验项目的有效性分析,根据国内外开关柜先进诊断技术的发展趋势,对10 kV开关柜及母线是否具备非定期停电预试的条件进行了研究,在国内首次提出了10 kV开关柜及母线非定期停电预防性试验的实施方案,为全面推行10 kV开关柜及母线不定期停电试验、有效提高电网供电可靠率和技术监督水平、降低企业运行成本打下了基础. 相似文献
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高压开关柜是火电机组重要的电力控制设备,其中无风机自然散热型开关柜长期连续运行,由于内部积灰和触头弹簧松弛,可能出现局部温度异常上升,存在安全隐患,因此对高压开关柜进行温度场分析尤为重要.本文采用SpaceClaim绘制宁夏某电厂6 kV自然散热高压开关柜模型,根据近似电阻值计算不同工况下的发热功率作为热源参数,导入Fluent有限元分析模块,对开关柜温度流场进行仿真分析,结果显示断路器回路温度最高,其次为触头温度,并且上柜器件温度比下柜温度高10℃左右.结合厂内安装的光纤光栅测温系统监测数据,对比温度场模拟结果,误差在10%以内,表明温度流场仿真结果具有现实意义.最后基于大电流高温度工况,加装轴流风机,模拟不同入口风速下柜内温度场,对改善柜内温度环境具有重要意义. 相似文献
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李波 《电力系统保护与控制》2009,37(14):109-111
为提高某重要10 kV配电室供电可靠性,针对其双回10 kV电源进线,结合进线柜内原有控制回路,利用交流继电器,以10 kV母线三相失压为备自投启动元件,设计一种交流进线备自投装置,以确保10 kV配电室安全可靠地供电。 相似文献
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由于10kV高压开关柜长期温升超标而加速了柜内设备绝缘的老化,导致柜内10kV真空断路器绝缘拉杆性能下降而发生单相弧光接地,而柜内10kV三相限压保护器又由于选型不当而在暂时过电压作用下发生爆炸,引起相间短路,进而扩大了事故范围。 相似文献
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中高压开关柜作为接收电能和分配电能的重要电力设备,在电力系统中的应用极为广泛,其运行状态与城乡配电系统的供电可靠性密切相关.而在实际运行过程中,10 kV开关柜频繁出现因绝缘问题而导致的柜内局部放电现象.通过对10 kV开关柜内各电气设备进行带电检测,并将异常设备进行解体耐压试验,可及时发现柜内出现的绝缘缺陷问题,避免小缺陷的扩大.选择深圳供电局某110 kV变电站内10 kV站用开关柜进行了局放检测,分别选用TEV、超声波、特高频和高频脉冲等放电测试技术对总体绝缘水平进行了分析,然后针对确定的故障柜开展了解体耐压试验,进一步分析了产生局部放电的源头与原因,最后根据检测结果和解体试验过程,确定开关柜内电流互感器为产生局放信号的源头,需对其进行更换,并进行跟踪检测. 相似文献
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0引言
35kV、10kV、6.3kV供电系统是电力系统的一部分,它能否安全、稳定、可靠地运行.不但直接关系到社会工业、生活的正常用电。而且影响到电力系统能否正常的运行。
高压户内开关柜广泛应用在35kV、10kV、6.3kV供电系统中.在不同电压等级的变电站中,都用到了它,但是从近几年变电站设备故障统计中得知.35kV、10kV、6.3kV供电系统中的高压开关柜内二次回路引起的问题占了其中较大份额。由于高压开关柜的厂家多且杂.产品质量水平参差不齐,在设计、制造、安装工艺方面与国内几家大型高压开关厂相比有较大差距.因此高压开关柜内出故障的几率高。 相似文献