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油浸式變壓器在高負載下運行。一旦超過臨界溫度,變壓器就會啟動“自我保護”過程,自動跳閘,如果變壓器還在運行,就會造成損壞,造成大面積停電,這樣的事故一旦發生,短時間內很難修復。此時應主動冷卻主變壓器,主要措施如下:1、負載抑制當變電站變壓器的溫度接近或超過運行規程允許的最高溫度,而變壓器本身的散熱受到限制時,通常的做法是甩負荷,停止工業用戶和特殊用戶以及變壓器停機冷卻。2、啟動主變灑水系統創紀錄的高用電負荷給供電設備帶來很大負擔,變電站設備也需要降溫。為保證設備正常運行,針對主變過載、溫度過高,
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目前我們常見的交流試驗裝置分為三種:工頻交流耐壓裝置,.調感式串聯諧振耐壓裝置,調頻式串聯諧振耐壓試驗裝置。工頻交流耐壓裝置由于體積龐大笨重,現場已很少使用,只有在10kV電壓等級電氣設備耐壓試驗時使用。調感式因為其采用可調的鐵芯氣隙電抗器,缺點是噪音大、結構復雜、設備笨重所以也被舍棄。IEC517和GB7674認為試驗頻率在10-300Hz范圍內與工頻電壓試驗基本等效,所以目前國內外大多采用了調頻式(變頻電源)串聯諧振耐壓裝置。f=1/2π√IC在試驗時,我們選擇自動試驗時,設置好試驗頻率范圍
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如今市面上有一種新型的設備受到人們的關注,這就是大電流發生器。而之所以說它受歡迎度高,那是因為大電流發生器在各行各業中產生作用非常大,不僅在企業中大展拳腳,而且在生活中也切實解決了許多的難題,因此小編就大電流發生器查找了一些相關的資料,做一下簡單的分析。首先,大電流發生器的學名叫做升流器,其實對于它有很多的名稱,但是名字不關乎這種設備的特性,就像在一些企業等場所經常適用于電器的電流調試中,而且是一些大電流場所的之物。這種大電流發生器的體積特別小,整體的重量特別輕,再加上使用性能比較好,售后的維修
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干式變壓器與油浸式電力變壓器的主要區別及優缺點變壓器的建設在電力工程建設中可以說是非常重要的一環。其中,我們經常聽到的是干式變壓器(簡稱干變)和油浸式電力變壓器(簡稱油變)。那么電力工程建設中干式變壓器和油浸式電力變壓器的主要區別是什么?它們的優點和缺點是什么?油浸式電力變壓器和干式變壓器最大的區別就是“油”。由于油是液體并具有流動性,因此油浸電力變壓器必須有外殼。外殼內部是變壓器油。油浸在變壓器的線圈中。從外面看不到變壓器的線圈。干式變壓器沒有無油外殼。可以直接看到變壓器的線圈;還有一個特點就
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諧波是指電流中所含有的頻率為基波的整數倍電量。通常諧波產生來自于三個方面:發電源質量不高產生諧波、輸配電系統產生諧波、用電設備產生諧波。由以上三點產生的諧波對于我們的用電設備等有著嚴重的影響。諧波對電纜會產生什么危害呢?諧波污染將會使電纜的介質損耗,輸電損耗增大,泄漏電流上升,溫升增大及干式電纜的局部放電增加,引起單相接地故障的可能性增加。由于電力電纜的分布電容對諧波電流有放大作用,在系統負荷低谷時,系統電壓上升,諧波電壓也相應升高。電纜的額定電壓等級越高,諧波引起電纜介質不穩定的危險性越大,更
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什么是絕緣電阻和漏電流?在測試過程中,按下測試按鈕產生的高直流電壓將導致小(微安)電流流過導體和絕緣層。電流量取決于施加的電壓量、系統的電容、總電阻和材料的溫度。對于固定電壓,電流越大,電阻越低(E=IR,R=E/I)。總電阻是導體的內阻(小值)加上以MO為單位的絕緣電阻的總和。儀表上讀取的絕緣電阻值將是以下三個獨立子電流的函數。傳導泄漏電流(IL)傳導電流是通常流過絕緣層、導體之間或從導體到地的少量(微安)電流。該電流隨著絕緣的惡化而增加,并在吸收電流(見圖1)消失后變得占主導地位。因為它相當
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一、概述電力變壓器的故障可能是由于運行中油或輕氣保護動作色譜分析異常,也可能是預防性試驗結果超標。變壓器最容易出現的故障(缺陷)有:冷卻器等附件漏電或損壞、變壓器本體受潮、過熱及放電故障等。二、冷卻器漏電及損壞(1)水冷卻器漏水,水滲入油系統,對變壓器危害極大。空冷器是油泵進口側的負壓區,容易吸入空氣。雖然不存在漏水的嚴重危害,但對超高壓(220kV及以上)變壓器仍有較大的破壞作用。空氣冷卻和吸入空氣會導致輕氣體保護不斷發送信號。油的色譜分析雖然沒有明顯的癥狀,但煤氣中的氫含量明顯增加,說明空氣
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什么是接地電阻?它是土壤通過電流的反應。接地導體是比普通導體(例如銅)更弱的導體。但是,如果電流的面積足夠大,則電阻很低,接地可以成為良導體。該系統必須位于我們系統中的導體和地面之間。通過進行測量,準備后需要進行必要的計算和安裝。什么是接地電阻以及如何測量?電阻測量中常用的方法是2樁測量形式。P和C電極深入地下,這些電極之間的距離應為5-10米。綠線連接到接地母線,必須與母線分開。此外,釘電極的土壤也必須濕潤。土壤的電阻率是土壤的電阻。它的價值取決于土壤的結構和其中的水量。電極對地的電阻取決于地