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1.
特高压现场试验中,耦合电容器的介质损耗因数均在10 k V及以下电压下进行测试的,但设备自身存在Garton效应,某些时候所测的异常数据不能真实反映设备绝缘状态.针对特高压换流站800 kV耦合电容器的介质损耗因数测试数据异常,从设备的结构、使用条件及测试方法等进行了异常原因的详细分析,给出了应对设备Garton效应的现场实施策略及设备运行建议.  相似文献   
2.
针对750 kV自耦变压器接入电力网后输出端三相电压不平衡的问题,在研究计算单相自耦变压器各绕组间及绕组对地电容的基础上,将计算结果代入对应的给定单相补偿电容表达式,得到含有不平衡系数的补偿电容值;给定不平衡系数的初值和定迭代步长,进行迭代计算;计算收敛判据,决定是否继续迭代,若满足收敛要求则停止迭代,确定补偿相别以及相应的补偿电容值。实例分析结果表明,所提出的新型补偿法能够快速确定出解决自耦变压器低压绕组对地电压不平衡的单相电容补偿方案和补偿电容值,极大提高了现场解决电压不平衡的速度和可靠性,具有广泛的实用性。  相似文献   
3.
暂态地电压检测技术已经成为高压开关柜状态检测的重要手段之一,然而由于行业内尚未出台相关标准,对暂态地电压局部放电检测仪的技术性能进行规范,导致暂态地电压检测仪在选购、验收过程中出现测评难的问题。本文针对此问题,详细分析了暂态地电压检测仪的工作原理和特性参数,提出了信号模拟测评法和模拟故障测评法两种测评对比方法,并通过实测,验证了测评方法的有效性。  相似文献   
4.
本文对一起典型的断路器SF6分解产物异常进行了研究分析。通过对断路器内部的测试分析,发现了设备重大安全隐患,确保了设备的运行安全,是一起SF6气体标志性分解产物发现设备内部故障的典型案例。对充SF6气体设备的运行、维护及试验检测具有借鉴意义。  相似文献   
5.
近年来出现过沙尘暴和浮尘条件下降雨造成电力设备闪络、击穿事故,目前学者对沙尘暴环境下间隙放电特性以及降雨条件下间隙放电特性研究较多,但对浮尘条件下降雨对间隙放电特性及机理研究较少,因此有必要对其进行研究。通过搭建小型人工气候试验箱体,研究不同初始浮尘浓度及降雨强度下Φ6棒-棒间隙交流击穿电压,并与得到的浮尘、降雨单一条件下的结果对比。研究发现:浮尘条件下,Φ6棒-棒电极交流击穿电压随着浮尘浓度的增加先降低后升高,降雨条件下,击穿电压随降雨强度的增加而降低,而在浮尘条件下降雨时,随着初始浮尘浓度和降雨强度的增加,其间隙交流击穿电压均降低,且电压降低百分比大于浮尘、降雨单一条件下间隙交流击穿电压下降的百分比之和。  相似文献   
6.
介绍变压器局部放电试验原理,通过配置合理参数成功地完成了西北地区220~750kV各类型发电厂及变电站变压器的局部放电试验,有效保证了变压器投运后的安全稳定性.  相似文献   
7.
首先采用基于同态滤波技术的局部直方图均衡化算法和自适应中值滤波算法消除复合绝缘子憎水性图像的高频噪声。其次,鉴于憎水性图像中水珠引起的反光和透明等干扰,采用最大类间方差作为目标函数和遗传算法作为阈值的优化算法,获取了良好的分割效果。最后,将最大水珠区域的图像的面积比、形状因子、伸长度、7个不变矩共10个特征参数输入BP神经网络,对7个憎水性等级进行判定,结果表明训练准确率和测试准确率分别高达94%和90%。  相似文献   
8.
气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)因其优异的性能在甘肃电力系统应用日趋广泛,在GIS设备加工、现场安装及运行期间不可避免地产生一些缺陷,引发局部放电,积累发展可能导致绝缘击穿。在线检测GIS局部放电,从而及早发现缺陷,可以避免由这些缺陷导致的击穿发生。  相似文献   
9.
现场感应电压试验是变压器安装完成后进行质量验证中最重要的试验项目。启备变压器是发电厂的关键电气设备之一,安装完成后的感应电压试验必不可少。试验按照GB1094.3-2003《电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》中的规定进行。该标准中规定了试验电压、  相似文献   
10.
为了应对西北风力强劲的特殊气候条件,本文设计了一种特高压直流耐压实验用的新型防风抗晕24分裂导线.基于计算流体力学与模拟电荷法,通过求解空气-多分裂导线流场的二维RANS控制方程和相应的电位系数矩阵,分析计算了不同分裂数、子导线直径、间隔盘半径与导线间距比的防风抗晕导线在风速场中的气动力特性及三维电场,导线设计以抑制电晕和减小风偏角为主要目标,综合考虑导线的电场-流场特性,确定了实验导线的子导线直径、分裂数、间隔盘半径等优化设计参数.计算表明,对于多分裂实验导线,存在子导线间干扰效应最大的临界导线间距比,分裂子导线间的干扰效应能显著影响导线风偏角;在13.8m/s的水平风速下,实验导线风偏角被抑制在25°以内,导线表面最大场强被抑制在27kV/cm以内,防风抗晕导线在大风条件下具备较好的电气性能与力学性能,能够确保耐压实验的安全进行.  相似文献   
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