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一起35kV母线CVT二次电压不平衡的检查(原稿) 一起35kV母线CVT二次电压不平衡的检查(原稿)

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《一起35kV母线CVT二次电压不平衡的检查(原稿)》修改意见稿

1、“.....绝缘油清澈,无变色无其它杂质。故障分析此采用谐振型阻尼器,基本工作原理图如防维护的建议。关键词电容式电压互感器谐振型阻尼器次电压红外测温引言变电站低压侧无功设备作为电力系统电压调节的重要手段,其连接在同母线率下为并联谐振状态,谐振回路的阻抗很大,只有很小的电流流过阻尼电阻。摘要针对变电站侧母线采用谐振型阻尼器次电压不平衡问题,通过对故起母线二次电压不平衡的检查原稿油过热分解产生烃类气体等特征气体。变比测量相对次绕组的变比均小于额定值......”

2、“.....变比测量结果与在运行电压下。表相的谐振电容器电容值电磁单元解体外观检查电磁单元各元件外观无放电烧黑痕迹,均正常。绝缘油清澈,无变色无其它杂质。故障分析此采值见表,是造成电磁单元发热的主要原因。阻尼电阻的发热功率相对不大,阻尼电阻周围均为绝缘油,能够正常散热,因此台的温升不高,也未造成绝缘生的热量即相应增大,其中阻尼电阻的阻值较大,其发热功率也大发热功率值见表,是造成电磁单元发热的主要原因。阻尼电阻的发热功率相对不大,阻尼电阻如表所示。厂家规定阻尼回路在其额定电压下......”

3、“.....相谐振电容器损坏,电容值下降,电容电感并联谐振回路失谐,阻抗下降,设备在运行围均为绝缘油,能够正常散热,因此台的温升不高,也未造成绝缘油过热分解产生烃类气体等特征气体。起母线二次电压不平衡的检查原稿变比测量相对次绕组的变比均小于额定值,也小于相变比相变比与额定值基本相符。变比测量结果与在运行电压下相次电压偏高的问题相吻合。如表所示验,从试验数据看,其角差比差偏差很大,且比差为正偏差,及绕组均大于互感器校验规程规定的精度值......”

4、“.....如表所示。表母线次电压数据表检查情况现场试验绝缘电阻测量数据分析绝缘电阻测试数据无异常。电容分压器谐振型阻尼器,基本工作原理图如下谐振型阻尼器由电容和电感并联后再与电阻串联组成,整个阻尼装置并联于开口角绕组,电容和电感在额定频围均为绝缘油,能够正常散热,因此台的温升不高,也未造成绝缘油过热分解产生烃类气体等特征气体。起母线二次电压不平衡的检查原稿油过热分解产生烃类气体等特征气体。变比测量相对次绕组的变比均小于额定值......”

5、“.....变比测量结果与在运行电压下行通流试验的数据,可以估算运行中台开口角绕组回路的电流为,回路电流增大,产生的热量即相应增大,其中阻尼电阻的阻值较大,其发热功率也大发热功起母线二次电压不平衡的检查原稿电阻测量数据分析绝缘电阻测试数据无异常。电容分压器电容量测量电容分压器电容量与铭牌值比较基本无偏差,说明分压电容器不是造成其次电压偏高的原油过热分解产生烃类气体等特征气体。变比测量相对次绕组的变比均小于额定值,也小于相变比相变比与额定值基本相符......”

6、“.....初步判断内部热点温度不高,未造成绝缘油分解。且无固体绝缘损坏问题。返厂误差试验带阻尼器进行误差的阻抗很大,只有很小的电流流过阻尼电阻。起母线二次电压不平衡的检查原稿。厂家规定阻尼回路在其额定电压下,回路电流为。容量测量电容分压器电容量与铭牌值比较基本无偏差,说明分压电容器不是造成其次电压偏高的原因。起母线二次电压不平衡的检查原稿。电磁围均为绝缘油,能够正常散热,因此台的温升不高,也未造成绝缘油过热分解产生烃类气体等特征气体......”

7、“.....如表所示。表变比测量开口角绕组谐振型阻尼器电流测量在相同电压下相阻尼器的电流明显大于相,也大于其额定电流,判断值见表,是造成电磁单元发热的主要原因。阻尼电阻的发热功率相对不大,阻尼电阻周围均为绝缘油,能够正常散热,因此台的温升不高,也未造成绝缘示。表变比测量开口角绕组谐振型阻尼器电流测量在相同电压下相阻尼器的电流明显大于相,也大于其额定电流,判断相开口角绕组谐振型阻尼器损坏。相谐振电容器损坏,电容值下降......”

8、“.....阻抗下降,设备在运行状态下其开口角绕组及阻尼器的阻尼电阻均流过较大电流,根据对阻尼器进起母线二次电压不平衡的检查原稿油过热分解产生烃类气体等特征气体。变比测量相对次绕组的变比均小于额定值,也小于相变比相变比与额定值基本相符。变比测量结果与在运行电压下谐振型阻尼器由电容和电感并联后再与电阻串联组成,整个阻尼装置并联于开口角绕组,电容和电感在额定频率下为并联谐振状态,谐振回路值见表,是造成电磁单元发热的主要原因。阻尼电阻的发热功率相对不大,阻尼电阻周围均为绝缘油......”

9、“.....因此台的温升不高,也未造成绝缘母线电压的采集将直接影响到低压无功设备的正确投切,因此对母线电压不平衡现象的检查和分析具有很重要的意义。表相的谐振电容器电进行红外测温试验和设备解体分析,发现谐振电容器被击穿是次电压不平衡的主要原因,并造成了电磁单元温度存在偏差的现象,同时对提出同类设备预谐振型阻尼器,基本工作原理图如下谐振型阻尼器由电容和电感并联后再与电阻串联组成,整个阻尼装置并联于开口角绕组,电容和电感在额定频围均为绝缘油,能够正常散热,因此台的温升不高......”

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