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厂用电源系统6 kV母线的核相 总被引:3,自引:0,他引:3
对电厂厂用电源系统6KV母线核相进行了探讨。给出了“二次核相”的具体操作方法,对核相时可能遇到的典型问题,从;实际操作的角度,作了较深入的分析,确认“二次核相”方法的正确性可行性。 相似文献
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编者按由厂用电保护配置不尽合理引发的设备损坏事故在火电厂已有数起,因此编辑部在先后收到唐永平同志和周华、蔡宁宁同志的二篇稿件以后立即建议浙江省电力学会继电保护专委会组织一次讨论。现将这二篇稿件连同讨论会的发言摘要一并发表,欢迎大家来稿参加讨论。1问题的提出火电厂厂用电接线典型设计及保护配置如图1厂用电接线典型设计及保护配置图1所示。当高压厂用母线发生相间短路故障时,靠工作电源进线开关(或备用电源)的过电流保护切除故障,时限一般为1.SS,造成的危害主要有以下几种:高压厂变本体承受不了这么长时间的短路… 相似文献
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根据国标《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(GB50062—92),对于发电厂和主要变电所的3—10kV母线及并列运行的双母线,只有在下列情况下才装设专用的母线保护:①需快速而有选择地切除一段或一组母线上的故障,才能保证发电厂及电力网安全运行和重要负荷的可靠供电时;②当线路断路器不允许切除线路电抗器前的短路时。在发电厂6kV厂用电系统中,6kV及以下电压等级的母线由于没有稳定问题,一般未装设专用6kV母线保护。 相似文献
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220kV母线故障停电范围大,甚至危及系统稳定,分析220kV母线故障的原因,结合具体情况制订反事故措施是十分重要的。表1、2、3是我厂及华东电网的220 kV母线故障的统计。 相似文献
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前言哈尔滨第三发电厂6kV厂用系统母线电压互感器采用三相分立式JDZJ6—B型电压互感器,自1986年12月机组相继投入运行以来,截止1990年4月,由于厂用6kV设备故障而引起互感器铁磁谐振,多次发生该段低电压保护动作,直接影响机组正常运行。原采取的措施,是在互感器开口三角绕组并接电阻或灯泡,经试验运行,仍发生互感器铁磁谐振,效果不好。l互感器铁磁谐振的原因与对策产生铁磁谐振的根本原因是由于互感器励磁特性不好,零序磁阻小,在过电压下,电感量下降,零序电流急剧增加,故应从改善互感器的励磁特性入手,在互感器一次例的中… 相似文献
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通过现场试验和理论分析,认为厂用电缆系统相间电容偏小,易产生高幅值弧光接地过电压和设备存在绝缘缺陷是厂用电系统事故的主要原因,并对此提出了防止措施。 相似文献
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根据燃烧煤粉大容量机组(300和500MW)电厂的运行经验,6kV 厂用网络中常常发生烧毁各种厂用电动机的事故。厂用电机的运行方式都是按规程规定进行的。网络长期带接地运行一般是不容许的。但是每年单是由于电气方面的原因,引起电动机故障的数量,平均仍占电动机总数的7.6%。在某些火电厂和热电厂中,电动机的故障率竟达13%。 相似文献
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宜宾发电总厂6kV厂用系统频繁发生故障,文章针对该情况,分析了其原因:是由于系统结构不合理,造成的谐振过电压引起的。文章提出了消除谐振过电压的方法及加强绝缘的方法,消除绝缘事故的发生。 相似文献
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简要介绍了湛江电厂高压厂用变压器6kV封闭母线绝缘低的现象及原因,并针对此种情况,提出解决问题的办法是给封闭母线加装自动控制恒温电热带,为此,介绍恒温电热带的工作原理和安装方法,现场实施后,封闭母线绝缘低的问题得到解决。 相似文献
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针对某110kV三降压站一起线路故障越级致使6kV母线失电事故进行分析,找出故障原因并提出相应的防范措施,为类似事故的分析处理提供参考。 相似文献
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总结分析了金竹山电厂6kV厂用开关柜事故情况,提出并介绍了该厂对开关柜改造、治理环境、加强维护的综合治理等措施以及治理后的效果。 相似文献
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本事故实例发人深省。它充分说明了厂用电结线、布置、设备等的重要性非比寻常,决不可以掉以轻心,否则将造成和扩大事故。同志们,警惕啊! 相似文献
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论述了6kV母线配置弧光保护的必要性及VAMP221电弧光保护的原理及配置,对一次电弧光保护的动作情况进行了分析并制定了防范措施。 相似文献
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对550kV/4000A SF6 GIS用母线多点接地与单点接地系统中额定运行条件下不同罐体材料、不同壁厚罐体上感应电流、感应电流形成的损耗功率及其阻抗特性进行了分析计算;比较了接地方式、罐体材料及罐体壁厚对损耗功率及母线阻抗特性的影响。分析结果表明:在多点接地系统中,当罐体材料为铝材和不锈钢材时罐体损耗功率随罐体壁厚的增大而减小,罐体材料为锅炉钢时罐体损耗功率几乎不随罐体壁厚变化而变化,当罐体材料为不锈钢材和锅炉钢时的损耗功率分别是罐体材料为铝材时损耗功率的14倍和32倍。在单点接地系统中,罐体损耗功率随罐体壁厚的增大而增大。当罐体材料为铝材和不锈钢材时,单点接地系统中的损耗功率较多点接地系统中小很多;当罐体材料为锅炉钢时,单点接地系统中的损耗功率是多点接地系统中的2倍,其主要取决于罐体上感应电流的分布特点。 相似文献
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