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相似文献
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重点对高压并联电容器保护用外熔断器试验工作中所涉及到的几个问题(如:熔丝电阻、弹簧拉力的大小、试验回路预期电流等试验问题)进行了大量的研究性试验,得出了针对于高压并联电容器保护用外熔断器试验的一些研究方法,并进行了验证试验。  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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高压并联电容器保护用外熔断器试验研究   总被引:2,自引:2,他引:0  
重点对高压并联电容器保护用外熔断器试验工作中所涉及到的几个问题(如:熔丝电阻、弹簧拉力的大小、试验回路预期电流等试验问题)进行了大量的研究性试验,得出了针对于高压并联电容器保护用外熔断器试验的一些研究方法,并进行了验证试验。  相似文献   

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本文叙述了并联电容器单台保护用熔断器的特殊性能要求,其中包括保护特性、开断性能、抗涌流性能和耐爆性能,这对促进熔断器产品的性能完善、正确选择和运行都是有帮助的。  相似文献   

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本文分析、论证了并联电容器单台保护用熔断器的保护特性,影响熔丝过负荷保护灵敏度的因素以及提高灵敏度的方法,并对采用复合式结构的万能式熔断器的保护特性问题进行了讨论。用熔断器对单台电容器进行保护(简称单台熔断器保护),是并联电容器组保护的第一道防线。单台保护用熔断器能够尽快地切除故障电容器,避免故障电容器爆炸而危及邻近的电容器,是一种简单、经济而可靠的保护方法。近年来,投入电力系统中使用的单台保护用熔断器的数量正在不断增加。我国研制和生产单台保护用熔断器的历史并不长,且到目前为止,各单位研制和生产的熔断器,保护特性各不相同,对保护特性的要求,实际上也存在普很大的差别。本文仅对单台保护用熔断器的保护特性谈几点看法。  相似文献   

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介绍了用于并联电容器保护用喷逐式熔断器的性能,提出了新型熔断器的设计及制造方案,改善了电网保护性能,实践运行具有良好的推广和使用价值。  相似文献   

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并联电容器单台保护用喷逐式熔断器的性能研究   总被引:2,自引:2,他引:0  
介绍了用于并联电容器保护用喷逐式熔断器的性能,提出了新型熔断器的设计及制造方案,改善了电网保护性能,实践运行具有良好的推广和使用价值。  相似文献   

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根据并联电容器内部故障的发展过程,对单台并联电容器保护用熔断器主要技术要求以及运行中存在的问题进行分析,确定熔断器对并联电容器保护的具体配置要求和应注意的问题。  相似文献   

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根据并联电容器内部故障的发展过程,对单台并联电容器保护用熔断器主要技术要求以及运行中存在的问题进行分析,确定熔断器对并联电容器保护的具体配置要求和应注意的问题。  相似文献   

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前言根据国内外的运行经验,并联电容器组装设合格的单台保护熔断器,能迅速地切除故障电容器,防止事故扩大。东北电网运行的并联电容器组,近几年来已陆续装设了保护熔断器,在运行中也收到了一定效果。但是,目前国内生产和使用的保护熔断器,由于过去对技术性能要求不明确,对开断性能都没作过试验。在运行中曾发生过不少电容器爆炸事故。  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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本文分析了并联电容器击穿的发展过程和箱壳爆裂的原因,叙述了运行中出现的一些特殊问题,例如涌流和熔断器抗涌流能力、爆炸能量与熔断器的耐爆性能、熔断器的开断性能等。分析表明,对于防止电容器因内部短路故障而引起的爆裂事故,熔断器保护比继电器—断路器保护要有效可靠。  相似文献   

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并联电容器用的高压熔断器是单台电容器内部故障的主要保护电器。正确使用性能良好的单台保护熔断器能有效的防止电容器产生箱壳爆炸、起火及其引起的二次性灾害。但是如果不能正确使用或熔断器性能不良,则将起不到保护作用或者将会产生误动  相似文献   

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高压并联电容器保护的现场试验   总被引:1,自引:1,他引:0  
以两处高压并联电容器内部故障保护的现场模拟试验为例,说明如何针对熔断器保护和不平衡保护的验证试验要求,进行试验方案设计与实施,以及对测试结果的分析研究,为并联电容器装置的设计与运行提供相应的借鉴经验。  相似文献   

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以两处高压并联电容器内部故障保护的现场模拟试验为例,说明如何针对熔断器保护和不平衡保护的验证试验要求,进行试验方案设计与实施,以及对测试结果的分析研究,为并联电容器装置的设计与运行提供相应的借鉴经验。  相似文献   

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在具有电感的电路里,当电流发生迅速的变化(骤增或骤减)时,电路里便会产生自感电势(这就是著名的楞次定律)。这一自感电势的大小与电路的电感数值以及电流变化速率的乘积成正比。若用公式来表示,可写成如下的形式:  相似文献   

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