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某500kV变电站35kV母线电磁式电压互感器投运以来频繁发生熔断器熔断故障,导致多次停电更换熔断器,严重影响电网设备安全稳定运行.对故障原因进行分析,发现是由于电磁式电压互感器励磁特性不合格导致熔断器频繁熔断,最后对设备选型、交接试验及诊断试验提出了建议. 相似文献
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电压互感器一次(高压)侧、二次(低压)侧均安装有熔断器。一次侧装熔断器主要目的:当电压互感器自身内部故障时,保证电力系统仍能正常运行。造成一次侧电压互感器熔断器熔断的原因主要有电压互感器二次侧发生短路,低压熔断器没有熔断时,激磁电流增大。系统发生单相间歇性电弧接地,电压互感器高、低压侧发生单相接地,匝间、相间短路。电压互感器一次侧熔断器熔断时,要用同规格、同型号的高压熔断器(丝)更换,决不能用普通熔断器(丝)代替。一次侧常用熔断器型号为RN2。RN2其熔丝额定电流为0.5A,1min内的熔断电流为0.6~1.8A。二次侧装熔断器(… 相似文献
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在35kV及以下中性点不接地系统中,用于保护电磁式电压互感器的熔断器经常由于系统单相接地故障引发熔丝熔断,甚至烧毁电压互感器。本文主要阐述电磁式电压互感器的熔断原因及相应防止措施。 相似文献
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描述了电压互感器损坏及高压保险熔断的危害,分析出电压互感器一次熔断器熔断及电压互感器烧坏现象的原因,找出对策。 相似文献
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本文通过对35 k V电容式电压互感器(CVT)高压侧熔断器熔断时刻故障录波数据的分析,发现高压熔断器熔断的主要原因不是铁磁谐振产生的过电压。利用Matlab/Simulink仿真平台,建立了35 k V母线CVT仿真模型,对并联电容器组投入时刻CVT一次侧的暂态电压和电流进行了仿真分析。得出结论:电容器组投入时CVT一次侧流过的暂态高频电流是导致熔断器频繁熔断的主要原因,且该电流大小与合闸时刻电压的相位角有关。最后根据工程实践,给出了增大熔断器额定电流或取消熔断器保护的建议。 相似文献
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三、互感器运行禁忌 1.不要忽视电压互感器的熔断器保护 电压互感器一般容量较小,例如,常用的JSJ/W-10型三相三绕组五铁心柱式油浸电压互感器,其最大容量仅为960kVA。电压互感器的线圈是用很细的导线绕制。电压互感器通常安装在变配电所电源进线侧高压母线上,为防止电压互感器故障或一次引线侧故障而影响供电,电压互感器一次侧要装设熔断器保护。一次侧熔断器熔体的额定电流为0.5A,这是根据其机械强度允许条件而选择的最小可能值,它比电压互感器的额定电流大很多倍。为防止电压互感器二次回路故障过电流时,一次侧熔体熔断不了,因 相似文献
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提出了电源测试中高压"测不准"的问题,从量化误差,环境噪声的干扰以及探头的共模抑制比和快恢复特性三个方向进行了分析与讨论。 相似文献
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分析某台电容式电压互感器(CVT)二次电压偏高的原因.停电电气试验结果表明,该CVT电容分压器主电容的电容值及介质损耗偏大.通过对该CVT进行解体检查,确定其二次电压偏高的原因是连接电容器与电磁单元底部法兰与封板焊接处有裂纹.裂纹导致电容器油渗入电磁单元底箱,造成主电容器上部元件缺油,绝缘强度下降,电容单元逐步击穿,电容值增大,分压比变小,施加于中间变压器一次绕组电压升高,从而使二次电压升高.为及早发现此类设备缺陷,建议定期开展预防性试验,重视对互感器中间变压器油位视窗以及二次输出电压参数的巡检. 相似文献
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传统的台区往往只存在低电压现象,但近年来呈现电压波动性较强的问题,不少台区电压还存在偏高现象.而中压母线的电压质量以固定的阈值进行调控,电压的中低压调控存在普遍的失配问题.为此提出一种考虑台区电压合格率函数的中压母线电压调控方法.首先建立台区的电压合格率函数模型,负荷率、抽头挡位等信息综合拟合,充分表征台区的电压质量特性;在此基础上,分别探讨和比较不考虑、考虑台区首端电压及考虑台区电压合格率函数的三种中压母线调控优化策略.最后通过算例进行验证,探讨在不增加设备的前提下,如何有效利用电网侧资源提高台区的电压质量水平. 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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沈文琪 《电力电容器与无功补偿》2006,(3)
根据国标GB/T11024.1-2001,阐明了高压并联电容器的最高允许电压不是单一值,而是一个以其24h及以上运行周期内的最高平均允许电压,即电容器的额定电压为基础的、与电压的作用时间有关的一组电压值。 相似文献
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动态电压恢复器中常用d-q变换法实时检测电压跌落,但是它的检测精度和实时性易受到三相不平衡情况下负序分量和低通滤波器的影响。提出一种改进的检测方法,首先对三相电压进行微分运算,构造线性方程组实现电网电压中的正、负序分量分离,再对正序分量进行d-q变换,消除负序分量的干扰,最后使用高截止频率低通滤波器滤除其他频次干扰,减少系统延时。理论分析和仿真试验都验证了其可行性。 相似文献