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本文从电流场的分析角度出发,对直流污闪放电的机理给予了探讨。场的分析结果得出了临界时刻的临界闪络电压V_0、临界闪络电流I_0、临界闪络梯度E_0,同时对临界闪络前和临界闪络时刻的场分布进行了分析,得出临界时刻整个场梯度分布均匀,其它临界闪络的分析结果与电路理论分析结果具有统一性。 相似文献
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对变压器故障判断方法进行了分析,提出了油流分析定位法,定性判断变压器故障部位,提高了故障判断的准确性,可靠性、并通过应用实例说明油流分析定位法。 相似文献
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研究变压器油纸绝缘局部放电(PD)的发展过程对于特高压换流变压器的运行维护十分重要。为此,对典型油纸复合绝缘缺陷模型在直流电压长期(100 h)作用下的局部放电信号进行了统计分析;根据其统计特征图谱,将直流局部放电发展过程划分为4个阶段。此外,还采用无感电阻测量直流局部放电单个脉冲波形;并对直流电压长期作用下的油浸绝缘纸板表面形貌变化进行了观测。试验结果表明,直流电压下的局部放电脉冲的上升沿在10~100 ns范围内,首脉冲持续时间约500 ns,其余振荡脉冲脉宽在600~900 ns范围内;估算得出单次直流放电脉冲能量在0.01~0.1 J范围内。此外,研究发现绝缘纸板的表面会在针电极电蚀作用下产生"凹坑",这为实现基于多信息融合的直流局部放电发展趋势预测奠定了基础。 相似文献
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三相五柱变压器因两个边柱的分磁作用,故应看成双回路 YL 电路,用增大电源内阻方法不能缩短充电时间。而用反向加流消磁法,因能从根本上消除铁芯磁场,使铁芯线圈等效于空气线圈,在整个测量过程中保持磁路零状态,故能大大缩短充电时间,提高测量效率。此消磁法对于三相三柱变压器也是有效的。它对缩短变压器直流电阻的测试时间具有普遍意义。 相似文献
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变压器油流分析故障判断方法 总被引:1,自引:1,他引:1
对变压器故障判断方法进行了分析 ,提出了油流分析定位法 ,定性判断变压器故障部位 ,提高了故障判断的准确性、可靠性 ,并通过应用实例说明油流分析定位法 相似文献
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换流变压器的阀侧出线装置是换流变压器内部最复杂,同时也是最重要的绝缘结构之一。在运行时,它不仅要耐受交流电压,而且也要耐受直流电压。在直流稳态下,阀侧出线装置的电场分布取决于材料的电阻率。变压器油和绝缘纸板的电阻率与电场强度有关,表现为非线性;绝缘纸板在层压及垂直层压方向的电阻率有很大的不同,表现为各向异性。笔者对换流变压器的阀侧出线装置的非线性、各向异性直流电场进行计算,并将计算结果与线性、各向同性模型及线性、各向异性模型的结果进行对比。对比结果表明:在对换流变压器阀侧出线装置的直流电场进行分析、校核时需要同时考虑油纸绝缘的非线性及各向异性。 相似文献
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纳米改性变压器油研究进展 总被引:2,自引:0,他引:2
目前纳米改性变压器油由于其高散热性和独特的电气性能,正受到越来越广泛的关注.以近年来纳米改性变压器油的相关研究成果为基础,分析了纳米改性变压器油在导热、击穿、老化、抗水分影响以及改性油-纸相互作用等方面的特点,并介绍了目前常用的3种用于解释绝缘油介质中纳米颗粒改性机理的理论模型,最后提出了纳米改性变压器油领域后续研究需要关注的问题,即纳米颗粒材料体系的选择、高稳定性改性变压器油的制备工艺以及纳米颗粒对变压器油的改性机理. 相似文献
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正1故障现象2015年5月29日,伊穆直流工程穆家站极1换流变压器充电过程中,012B换流变C相分接开关油流继电器故障动作,三副跳闸接点均导通,换流变充电不成功。2015年6月5日,伊穆直流极1在金属转大地回线过程中,伊敏站极1的012B换流变C相分接开关油流继电器动作,三副跳闸接点均导通,极1闭锁。 相似文献
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直流输电换流变压器各向异性非线性直流电场的自适应有限元分析 总被引:1,自引:0,他引:1
研究了换流变压器绝缘系统各向异性非线性直流电场的自适应有限元分析方法,并用计算实例证明了方法的正确性. 相似文献
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大型变压器的油流带电分析及预防 总被引:2,自引:0,他引:2
本文通过国内外资料介绍及国内对油流静电的研究情况,阐述了油流带电的基本原理,油流带电的影响因素及产生的条件,简介了我省由油流带电引发的大型变压器故障及事故事例,分析了我省大型变压器的油流静电及运行情况,提出了预防措施。 相似文献
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大型换流变压器油流带电问题的分析 总被引:3,自引:0,他引:3
油流带电可能破坏换流变压器的油道绝缘性能,成为威胁超高压变压器甚至影响电网安全、稳定运行的重要因素之一,在特殊的绝缘结构和油冷却方式下,换流变压器中可能存在较多的油流带电问题。通过分析油流带电的产生机理、影响因素、抑制措施和换流变压器的结构特点,研究了换流变压器的油流带电问题。研究表明,降低油速和改善绝缘(特别是油道)设计是减少油流带电问题的最重要措施。开展全电压空载试验等可检验、监测换流变压器的油流带电问题是否严重,此外,向绝缘油中添加电导率调节剂或电荷抑制剂也可降低油流带电的倾向。 相似文献
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高强度的绝缘油在干燥的油道中流动时,就会在油纸界面上产生电荷分离,形成油道中局部电荷的积累,进而产生闪络放电,引起变压器故障。分析电荷积累与油流的速度、温度、变压器的结构形式、绝缘材料的表面情况,油的绝缘程度、油嘴等方面有关。建议对新设计的、正在安装的及未投运的变压器进行油流带电测试,以避免或减少变压器事故。 相似文献