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近年来,GIS设备在变电站中得以广泛应用,但有关GIS设备运行中局部放电异常、气体分解物含量超标、过热及短路放电等缺陷故障仍然存在,其中大多数为绝缘故障,可以通过局部放电检测发现。我局220 kV及以上变电站GIS设备均已加装特高频法局部放电在线监测装置,并实现了在线监测数据集成应用。针对远程监测发现的一起某220 kV变电站110 kV GIS设备局部放电在线监测数据异常,通过专家系统辅助分析,现场局部放电带电测试及故障定位、气体成分分析等综合诊断,并结合停电操作调整设备运行方式进一步确定故障范围,最终将故障避雷器气室返厂解体检查分析,查找出故障原因,并提出了GIS设备质量管控建议。 相似文献
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通过对两套220kV 串联谐振试验装置和一套35kV电力电缆交流耐压试验用变频串联谐振成套试验装置进行升级改造,改造出一套小型、经济的440kV串联谐振交流耐压试验装置,进而满足220kV及以下电压等级的断路器、互感器、GIS 电压互感器、母线等设备的耐压试验要求,解决了以往狭小空间220kV电压等级断路器、互感器、GIS电压互感器、母线等交流耐压试验设备大、运输叠装不方便等缺点,提高了现场的工作效率。 相似文献
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<正> 一、概况洛河电厂设计装机容量4×300MW机组,分两期建成。一期工程两台机组经主变升压上220kV升压站,二期经主变上500kV升压站,两升压站经500kV联络变电磁环网。220kV升压站18相和500kV联变220kV侧3相氧化锌避雷器(以下简称MOA)均为ASEA公司XAQ245A3/198型,于1986年6月初投入运行,至今已发生两起事故: 相似文献
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《Planning》2014,(2):230-232
以某一220kV客户变电站送电时发生的全封闭组合电器(GIS)通气绝缘盆放电事故为例,介绍了事故起因、现场状况和故障位置。分析了由于GIS内部结构缺陷所造成的现场安装过程中的质量控制盲点而引发的一起设备事故。事故由放电颗粒引起,无论是GIS出厂问题,还是现场安装时灰尘入侵GIS,GIS结构上的缺陷是导致事故发生的直接原因。希望通过这起案例的分析与总结,使同行业者进行类似结构GIS采购及施工时,对GIS可能存在的内部结构缺陷有所了解和警惕。通过采取有效规避潜在风险的应对措施,加强对质量预控点的设置和质量监控,确保现场施工正常进行,避免再次发生类似事故。 相似文献
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《Planning》2014,(6):729-730
500kV三林变电站在对电容器充电操作时,发生1号主变3号电容器爆炸起火事故。通过分析发生事故时的保护动作报告、查看原始设计图纸以及对照现场电容器组接线,确诊3号电容器发生爆炸的主要原因,是设备安装人员将安装于绝缘台架上的电容器放电线圈外壳接地线,直接与接地铜牌相连了。为此,建议在设备安装说明书和设计图纸中,应该强调"放电线圈安装于绝缘台架上,外壳不得接地"的警示语,并提出了防止发生类似爆炸事故的技术措施。 相似文献
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阐述了上海地铁上体馆主变电所110kV GIS设备的概况,介绍了110kV GIS设备中所采用的德国索威(SOLVAY)SF_6气体特征及注意事项,例举了上体馆主变电所110kV GIS设备事故抢修工艺流程及要点,对事故的预防提出了设想。 相似文献
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<正> 1.引论据不完全统计,目前我省已有7个中外制造厂家生产的110kV与220kV等级近300相ZnO避雷器在电力系统中运行.1987年电子机械工业部与能源部进行了联合调查,1987年度国内已生产了110kV与220kV等级的ZnO避雷器2549相,投入电网中运行的约60%,达1600相.我省运行的国产ZnO避雷器约占1987年国内全年生产量的1/(20),国产的竟占全部使用的40%,由此表明,我省在应用金属氧化物避雷器方面是全国较多的省区之一. 相似文献
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GIS组合电器由于具有占地面积小、安装快捷、运行可靠性高、检修周期长、维护工作量小等特点,被广泛地应用在各电压等级的电厂开关站和变电站工程中。论文以乌江沙沱水电站220kV开关站工程为例,对GIS安装中关键工序的施工方法、工艺要求、质量过程控制、施工方案优化和工装设计应用以及现场耐压试验等进行归纳总结,为以后电厂开关站和变电站建设工程中GIS组合电器的安装积累经验,并提供参考与借鉴。 相似文献
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750kV GIS中金属氧化物避雷器对VFTO影响的研究 总被引:5,自引:1,他引:4
随着超高压气体绝缘变电站(GIS)的广泛使用,由隔离开关(DS)和断路器(CB)操作引起的快速暂态过电压(VFTO)的危害越加明显。以西北地区750 kV官亭GIS变电站为计算原型,利用电磁暂态程序(EMTP)对不同运行方式下GIS设备上的VFTO进行数值仿真计算和分析。重点在于对不同运行方式下金属氧化物避雷器(MOA)的限制过电压效果进行分析。计算结果表明:DS无分合闸电阻时,MOA防护效果更明显;MOA主要的抑制效果体现在MOA附近的设备上,对于远离MOA的设备上的VFTO的抑制效果较小;由于VFTO持续的时间极短,通过MOA的能量很小。 相似文献