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相似文献
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1.
韩宏儒 《魅力中国》2010,(24):149-150
分析变压器铁芯多点接地故障的特征,利用气相色谱分析和电气试验相结合的方法准确判断出一起变压器铁芯多点接地故障的具体事例,并简单介绍了消除铁芯多点接地故障的方法。  相似文献   

2.
110KV母线TV断线 断线与单相接地的区别。10KV系统现在常见的有两种对地运行方式,第一种是不接地方式,即变压器的10KV侧的三相绕组是三角形接线的,没有看得见的实体中性点,它有看不见的电气上的中性点,当然不能在这个看不见的电气中性点上接东酉,故这种方式是不接地方式。第二种是接地方式,在10KV母线上接一个星形接线的三相变压器,人为建立一个中性点,在它的中性点串接一个与大地相连通的消弧线圈或电阻,以实现接地。  相似文献   

3.
在电力系统中,配电变压器往往会出现这样和那样的故障,如绕组故障、无载分接开关故障、铁芯故障等等,都需要我们不断地研究解决的办法,以利于电力工作的正常进行。  相似文献   

4.
电力变压器作为电力系统中的重要组件,其安全运行对于保证电网的可靠性意义重大。变压器遭受短路冲击时, 绕组受到辐向力、轴向力和周向力(或扭矩的作用),因而变压器绕组 会发生相应的变形,即辐向位移、轴向位移和扭曲(或绕组转动),以及包括断股、匝间短路、引线位移和静电板引线断开等的特殊变形。近年来,由于变压器绕组变形直接或间接导致的变压器损坏事故居高不下。采用常规的检测方法(电力设备预防性试验规程所规定的),如:测量变压器变比、直流电阻或色谱分析等,对变压器绕组变形进行检测和诊断是非常困难的。采用吊芯的方式虽然很直观,但是花费大量的人力、物力和财力,而且对于内侧绕组的状况也不易观测。因此,如何有效地检测绕组变形并诊断其程度一直是国内外学术界研究的热点问题。  相似文献   

5.
刘玉军 《魅力中国》2014,(14):287-287
变压器是电力系统中的重要元件,它的安全稳定运行对优质可靠供电起着重要作用,因此加强对运行中变压器的维护和正确处理事故就显得尤为重要。变压器在发生事故之前,通常都会有异常情况,在日常的工作中,应根据变压器出现的各种异常现象来判断变压器内部是否有故障、以保证变压器的安全稳定运行。  相似文献   

6.
李书领  侯明 《魅力中国》2014,(24):224-224
电力变压器是电力系统中最重要和最关键的设备之一,必须及时地发现变压器潜在的故障,才能保障电力系统可靠安全地运行。本文根据变压器的各种机械和电气特性,从局部放电、油中溶解气体分析、绕组故障在线分析方面对变压器在线监测技术作了一些简单介绍。  相似文献   

7.
许志伟 《魅力中国》2013,(14):389-389
人们的日常生活、生产都离不开电动机的使用。在电动机的使用过程当中有很多注意事项以及要求,如果使用不当,可能引起重大安全事故。因此,如何及时诊断和排除故障,预防事故发生,确保电机安全、可靠、高效运转,对企业而言显得尤为重要。电机的故障类型多、情况复杂,可概括为机械与电气两方面,机械方面有扫膛、振动、轴承过热、损坏等故障;电气方面故障有定子绕组缺相运行,定子绕组首尾反接,三相电流不平衡,绕组短路和接地绕组过热和转子断条、断路等。本文就常用的电机故障问题进行分析,浅谈一些电机故障诊断方法和维护修理措施。  相似文献   

8.
周毅明 《发展》2013,(11):106-107
变压器是电力系统最重要且昂贵的电气设备之一,其故障会对电力系统供电可靠性和运行稳定性带来严重影响。而电力变压器运行中,难免遭受各种短路故障冲击,短路电流产生的巨大电动力和绕组的瞬间急剧发热将可能造成变压器绕组变形。研究表明,绕组变形已成为变压器故障隐患的重要表现形式,因此,实现变压器绕组变形在线监测及变压器状态预知性维修,可减少因绕组变形所引起的变压器故障,对于提高变压器安全运行水平县有重要意义。  相似文献   

9.
本文分析了变压器多点接地的原因和危害,并介绍了相应的处理方法,从而使变压器安全可靠的运行。  相似文献   

10.
本文介绍了某整流变压器异常案例,现场试验和使用油色谱法对变压器进行了检测,对整流变压器运行期间轻瓦斯保护动作情况、解体检查情况以及故障原因进行了阐述分析,为变压器绕组接地屏蔽的设计和改进提供了理论依据。  相似文献   

11.
小电流接地系统单相接地故障分析及处理   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文主要从小电流接地系统单相接地的故障现象和判断、处理步骤和要求进行论述, 以便工作人员在实际当中解决问题。一、引言电力系统的中性点接地方式可分为大电流接地系统(包括直接接地、电抗接地和低阻接地)、小电流接地系统(包括高阻接地、消弧线圈接地和不接地)。我国电力系统大多数采用中性点不接地或经消弧线圈接地的运行方式,即为小电流接地系统。在小电流接地系统中,单相接地是一种常见的临时性故障,多发生在潮湿、多雨天气。小电流接地系统发生单相接地后,结果如下:  相似文献   

12.
发电机组在运行中,因磁通不平衡导致沿转子轴向感应出轴电动势。这种磁通不平衡是由于定子与转子气隙不均匀;定子铁芯局部导磁不良(铁芯的锈蚀、分瓣铁芯组装时接合不好);电枢反应不均匀等原因引起的。轴电动势将沿着转子轴、轴承、机座形成闭合回路,在回路中产生轴电流。轴电流通过轴承使轴瓦发热,润滑油质劣化,甚至会烧坏轴瓦,迫使停机,造成事故。所以,发电机转子一端轴承与机座加一绝缘垫,阻止轴电流流动。因此。机组在安装和运行中。应检测发电机轴承对机座的绝缘电阻或轴承对机座的轴电压,以判断机座轴承的绝缘性能。  相似文献   

13.
目前我国10kV线路电力网络采用中性点不接地的方式运行,当10kV出线发生单相接地时,接地电流只是网络电容电流,比较小,保护装置不动作于跳闸,只给出信号,电网可持续运行2小时,故提高了供电可靠性。其缺点是经济性差,因10kV中性点不接地网络单相接地时,使不接地相对地电压变成了线电压,易出现弧光引起的谐振过电压,造成对电力设施的严重损坏。本文主要对10KV线路接地故障引发变电站内10千伏I段产生弧光接地过电压,导致工10千伏I段母线室内主母线联接螺栓对柜后壁放电起弧,并最终发展为相间接地短路烧毁设备的事故进行分析,并提出防范措施。  相似文献   

14.
在配电站中,由于电压互感器的非线性电感与线路对地电容的匹配而引起铁磁谐振过电压,直接威胁电力系统的运行,如不采取有效的消除措施,会引起电压互感器(PT)的本体烧毁,严重时会引起爆炸并诱发母线短路故障,造成事故,这种情况在10?35kV 中性点不接地的系统中并不少见。铁磁谐振是电力系统自激振荡的一种形式,是由于变压器、电压互感器等铁磁电感的饱和作用引起的持续性、高幅值谐振过电压现象。其主要特点为:  相似文献   

15.
李振国 《魅力中国》2013,(14):282-282
目前我国10kV线路电力网络采用中性点不接地的方式运行,当10kV出线发生单相接地时,接地电流只是网络电容电流,比较小,保护装置不动作于跳闸,只给出信号,电网可持续运行2小时.故提高了供电可靠性。其缺点是经济性差,因10kV中性点不接地网络单相接地时,使不接地相对地电压变成了线电压.易出现弧光引起的谐振过电压,造成对电力设施的严重损坏。本文主要对10KV线路接地故障引发变电站内10千伏Ⅰ段产生弧光接地过电压,导致工10千伏Ⅰ段母线室内主母线联接螺栓对柜后壁放电起孤,并最终发展为相间接地短路烧毁设备的事故进行分析。并提出防范措施。  相似文献   

16.
火电厂的制粉系统是辅机系统的一个重要组成部分,是保证火电厂稳定可靠运行的重要因素之一,其运行性能的稳定与否,直接影响到火力发电厂的安全和经济效益。而给煤机磨煤机以及煤粉输送管道的堵煤问题一直都很难很好地解决,尤其是如何稳定可靠地检测输煤系统是否发生堵煤,何处发生了堵煤这一难题,一直严重困扰着各电力企业,经常会造成磨煤干磨造成煤机损坏、锅炉灭火等事故,严重干扰了电力企业发电机组的正常运行。尤其是对于一些地处南方潮湿地区的火电厂,堵煤的问题尤为严重。  相似文献   

17.
高压电气设备是电气系统的核心, 其运行可靠性是保障电气系统可靠运行的重要指标。变压器是电力系统的重要设备之一, 如果主变出现故障后, 不能很快的准确判断故障原因并及时排除故障, 那么对系统安全稳定运行的影响就比较大,发变配电的可靠性也得不到很好的保证。本文介绍了通过几种常用的试验手段和现场事故特征相结合综合判断主变故障原因, 并顺利及时排除故障。  相似文献   

18.
因建筑工程中常需要用到一些高电压、高电流的大型机电设备,所以,在建筑工程的电气系统建设中,为了保证人身和机电设备的安全都会应用接地保护或接零保护,以防止发生触电、电网瘫痪等事故。在此,本文就建筑电气施工接零和接地的区别、作用与类型、施工中的常见问题、施工中的解决措施等几个方面进行简单探析,以便寻出一套合理科学、切实有效的接零和接地的施工技术。  相似文献   

19.
王晓玲 《魅力中国》2013,(25):302-302
电气设备在不接地电网中使用时,它的地线应保护接地;电气设备在接地电网中使用时。它的地线应保护接零。有些设备中包含电子电路。为防止静电和电磁干扰、提高设备可靠性,一般要求保护接地。这样的设备在接地电网中使用时应通过隔离变压器建立不接地电源进行二次供电,然后将设备保护接地。  相似文献   

20.
周建勇 《魅力中国》2012,(35):127-127
电网调度运行人员是电网的直接指挥者,承担着管辖范围内电网安全、可靠、经济运行的重任。各级调度人员在日常工作和电网异常事故处理时发布的每一项调度指令都必须正确,发生调度误操作、事故误处理,将会导致设备损坏、人身伤亡甚至电网振荡解列和大面积停电事故,造成巨大的经济损失和不良社会影响。文章分析了电力调度事故主要原因,从几个方面提出了电力调度安全风险防范措施。  相似文献   

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