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1.
对500 k V叙府变电站两例500 k V线路电容式电压互感器(CVT)的电容量及介损异常增长原因进行分析,分析得出CVT内部元件击穿导致电容量及介损异常增长。通过返厂对故障CVT进行试验及解体检查,证明了由于原材料及制造工艺水平导致了CVT内部电容元件击穿。最后对500 k V CVT出厂试验、例行试验及日常运维监视进行了探讨。 相似文献
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CVT介损及电容量测试仪的选用技术 总被引:2,自引:0,他引:2
针对新电公司CVT的特殊结构采用不同的试验仪器和方法,得出不同的试验结果进行剖析。并从仪器结构、性能、试验接线、试验方法、操作等多方面进行综合评价,分析得出应结合现场采用灵敏度高,抗干扰能力强、自保护性能好的试验仪器。 相似文献
3.
温度变化对CVT准确度的影响 总被引:3,自引:0,他引:3
温度对CVT准确度的影响,以往基本是通过理论计算。本文通过试验,发现理论计算值与试验值的差别。初步试验表明,温度对CVT误差的影响较小。 相似文献
4.
温度对CVT准确度的影响,以往基本是通过理论计算。本文通过试验,发现理论计算值与试验值的差别。初步试验表明,温度对CVT误差的影响较小。 相似文献
5.
介绍了一起CVT分压电容器元件击穿导致二次电压异常现象的处理过程,运用红外测温、绝缘油试验等带电检测手段初步判断故障部位,结合停电试验、解体检查等方法找到故障部位,并分析故障发生的原因,最后,给出相应的事故处理改进措施。本次事故处理表明,红外测温、绝缘油试验是一种简便易行的带电检测手段,能够及时发现设备的早期缺陷,为设备的状态评估提供重要依据。 相似文献
6.
通过对CVT中间变压器结构以及相关标准测试要求的分析,设计出了对该部件介质损耗进行测量的回路。对不同时期生产的各类型号的产品测试发现,出线端子板的材料会直接影响测量结果,并最终确定环氧玻璃布板是造成CVT中间变压器介损大的主要原因。 相似文献
7.
陈绪滨 《电力电容器与无功补偿》2019,40(3)
本文首先简要说明了一起抽水蓄能水电厂500 kV电容式电压互感器(CVT)出现的二次电压值偏低的故障,并根据电容式电压互感器的结构特点及工作原理,对其进行了计算分析,初步判断故障是由于电容式电压互感器内部电容元件击穿引起的。在对设备进行解剖检查和试验分析后,发现电容式电压互感器内部4个电容元件击穿,证明了计算分析的正确性,找出故障所在,通过更换电容式电压互感器后,消除了故障,恢复供电后,二次电压恢复正常。最后提出了建议和防范措施,供运维、制造等单位参考。 相似文献
8.
电容式电压互感器(CVT)在电力系统得到广泛应用,但当电力系统发生冲击或故障时,由于CVT中含有电容及电感类的储能元件,可能会发生铁磁谐振现象。某智能变电站220 kV新设备在送电过程中CVT二次电压出现长时间波动,经分析认为CVT出现了能长时间自保持的分频谐振。通过对其产生原因的分析,提出了改进措施,并经现场证明有效,这为防范此类CVT的分频铁磁谐振提供了新的方法。 相似文献
9.
针对一起220 kV电容式电压互感器(CVT)二次失压的故障,根据其结构特点对可能导致此类故障的各种原因作出分析,结合现场试验,初步判断故障原因为CVT中间变压器一次绕组并联避雷器失效,通过对故障CVT的解体和解体后的试验证实了这个判断.解剖了缺陷避雷器,对避雷器失效的原因作出分析,并提出预防此类故障的措施. 相似文献
10.
介绍对CVT(电容式电压互感器)电容量的测试方法及注意事项。由于计算CVT电容量比较繁琐,本文简化计算方法,在现场实现应用较方便准确。 相似文献
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结合解体检查的结果和通过对同一厂家、同一型号、同一批次500 kV电容式电压互感器产器出现类似故障,详细分析了一起500 kV电容式电压互感器在正常运行中出现二次输出电压偏高的故障原因.结果表明,由于环境洁净度不满足分切铝箔的要求,分切过程中碎颗粒粉尘和其它异物粘附在铝箔表面.在长期的运行电压作用下,由于局部场强集中,产生局部放电,致使周围油劣化而产生蜡状物.产生的蜡状物更导致局部场强集中,形成恶性循环,最终导致薄膜及铝箔击穿.另外,还结合系统运行情况提出了相应的预防措施. 相似文献
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电容式电压互感器现场校验方法改进探讨 总被引:2,自引:0,他引:2
为提高电容式电压互感器现场校验的工作效率,降低劳动强度,本文分析了电容式电压互感器(CVT)及其现场校验方法和原理,利用常用的串联谐振升压试验方法中容抗阻抗成反比的特性,提出了电容式电压互感器现场批量校验方法,并从理论上分析了该方法的可行性.与现有试验方法相比,该方法以最接近互感器的实际运行状况开展现场校验,所用试验设备少,一次接线可以完成数支CVT的现场校验,增加了试验数据的可比性.该方法为互感器现场校验工作提供了一定的理论参考和借鉴,具有一定的实践价值. 相似文献
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针对电容式电压互感器(CVT)二次电压偏低情况,采用电气试验手段,对CVT解体分析,查找出故障点,通过试验数据进行准确计算,验证了该故障点查找的正确性,并针对CVT结构和制作工艺的不足,提出了应对该故障的预防措施。 相似文献
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利用计算机技术,进行电容式电压互感器(简称CVT)设计的优化,将大量繁杂的计算、制图转化为计算机程序控制,缩短设计周期,以适应市场对各种产品性能的要求。 相似文献
20.
《电力电容器与无功补偿》2001,(1)
利用计算机技术 ,进行电容式电压互感器 (简称 CVT)设计的优化 ,将大量繁杂的计算、制图转化为计算机程序控制 ,缩短设计周期 ,以适应市场对各种产品性能的要求 相似文献