1、“.....产品质量不好如果由于产品本身象及设备运行状况我公司水源地系统,采用架空线形式供电全长级杆塔,共计两路电源供电,为双线同塔式,两路电源用备。水源地系统采用中性点不接地运行方式,为了能正确识别单相接地故障,并对电网电压进行监测,所以水源地系统中的母线在母线开口角侧并联了个的白炽灯泡,暂时保证系统运行。电压互感器中性点串入消谐器,其实就是在中性点串入个的非线性电阻。该方法在已广泛采用,生产定型产品的厂家比较多,在实际运用中都取得了满意的效果。消谐器串接于次绕组中性点与中为高低压绕组匝数,相当于在高压侧。结线绕组上并联电阻,即接至电源变压器的中性点上。由于是并联阻尼,因此阻值越小,在励磁电感上并联电阻越小,当小于定值时,网络相对地参数基本上由等值电阻决定,阻尼铁磁谐振的效果也就越好。若电压互感器爆裂原因分析及防范措施原稿胀爆裂。经测量级泵站母线次负载,发现次负载很小......”。
2、“.....分析此原因不成立。能够快速有效的限制并消除各种谐振过电压,防止长时间的谐振过电压对系统绝缘结构的加速老化,增加系统运行的安全可靠性,延长系统中设备的使用寿命本体温度极高。故障致使水源地级泵站母线电压无法监视,相关保护不能投运,部分自动功能无法实现。这给水源地系统的安全稳定运行带来了极大的隐患,同时严重危害了全厂供水系统的安全。故障原因分析结合次炸裂的故障现象及数次实验数据分析,经过讨论初大,使次侧负载电流的总和超过额定值,造成内部绕组发热增加,尤其是在电压高于额定电压情况下,内部发热更加严重再者,该系统属于中性点非有效接地系统,故次侧电压在运行中容易发生偏斜,当相出现高电压时,该相更加容易发生热膨析此原因不成立。故障现象及设备运行状况我公司水源地系统,采用架空线形式供电全长级杆塔,共计两路电源供电,为双线同塔式,两路电源用备。水源地系统采用中性点不接地运行方式......”。
3、“.....并对电网电压进行监测,所以水源被熔断。而更换的都经过试验严格的试验,绝缘交流耐压直流耐压等都合格,且此型号已使用多年,均未发现问题。分析不存在质量问题。次负荷偏重,次电流较大,使次侧负载电流的总和超过额定值,造成内部绕组发热增加,尤其是在电压高于额系统中的母线中性点接地。级泵站开关柜采用的是上海华通开关厂生产的电气组合柜,该设备自投产年月以来,主部件未发生大的缺陷,但其辅助测量在年月至月之间发生了台次损坏,现象表现为本体炸裂内部绝缘物质喷出,现场拖出手车发现能够快速有效的限制并消除各种谐振过电压,防止长时间的谐振过电压对系统绝缘结构的加速老化,增加系统运行的安全可靠性,延长系统中设备的使用寿命。我供电公司通过加装微机消谐装臵效果明显,运行至今再未出现爆裂故障。产品质量不好如果由于产品本身当系统发生谐振时,消谐装臵根据谐振频率在电压互感器开口角绕组接入消谐电阻,消除谐振......”。
4、“.....谐振时会产生过电压,严重威胁系统安全。铁磁谐振引起的过电压持续时间长,甚至可能长期存在。在分频谐振时,般过电压并不高,开口角中加入消谐装臵的方案,当系统发生谐振时,消谐装臵根据谐振频率在电压互感器开口角绕组接入消谐电阻,消除谐振。总结在电力系统中,铁磁谐振频繁发生,谐振时会产生过电压,严重威胁系统安全。铁磁谐振引起的过电压持续时间长,甚至可能长期存在。在步判断,为下述的几个原因所致。电压互感器爆裂原因分析及防范措施原稿。在开口角侧并联固定或可变阻尼,角形绕组为零序电压绕组,在此绕组两端接上阻尼电阻,相当于带零序负载。通过变比关系,几归算到高压侧为其系统中的母线中性点接地。级泵站开关柜采用的是上海华通开关厂生产的电气组合柜,该设备自投产年月以来,主部件未发生大的缺陷,但其辅助测量在年月至月之间发生了台次损坏,现象表现为本体炸裂内部绝缘物质喷出,现场拖出手车发现胀爆裂......”。
5、“.....发现次负载很小,容量远远大于所需容量。分析此原因不成立。能够快速有效的限制并消除各种谐振过电压,防止长时间的谐振过电压对系统绝缘结构的加速老化,增加系统运行的安全可靠性,延长系统中设备的使用寿命短路,这样电流会迅速增大,铁磁也将迅速饱和从而导致谐振过电压,使绝缘击穿,高压熔断器被熔断。而更换的都经过试验严格的试验,绝缘交流耐压直流耐压等都合格,且此型号已使用多年,均未发现问题。分析不存在质量问题。次负荷偏重,次电流较电压互感器爆裂原因分析及防范措施原稿但是的电流大,易使过热而爆炸基波和倍频谐振时,般电流不大,但是过电压很高,常使设备绝缘损坏,造成恶性事故。而微机消谐装臵在发生谐振时迅速投入大功率消谐电阻,以吸收谐振能量,消除谐振。电压互感器爆裂原因分析及防范措施原稿胀爆裂。经测量级泵站母线次负载,发现次负载很小,容量远远大于所需容量。分析此原因不成立......”。
6、“.....防止长时间的谐振过电压对系统绝缘结构的加速老化,增加系统运行的安全可靠性,延长系统中设备的使用寿命电力系统中消谐器及其应用注意事项电世界如果当前是铁磁谐振,系统立即启动消谐电路,使固态继电器导通,让铁磁谐振在阻尼作用下迅速消失。而我厂水源地级泵站母线电压互感器爆裂的最终处理方案就是采取在电压互感器的开口角中加入消谐装臵的方案,使水源地级泵站母线电压无法监视,相关保护不能投运,部分自动功能无法实现。这给水源地系统的安全稳定运行带来了极大的隐患,同时严重危害了全厂供水系统的安全。故障原因分析结合次炸裂的故障现象及数次实验数据分析,经过讨论初步判断,为下述的几个分频谐振时,般过电压并不高,但是的电流大,易使过热而爆炸基波和倍频谐振时,般电流不大,但是过电压很高,常使设备绝缘损坏,造成恶性事故。而微机消谐装臵在发生谐振时迅速投入大功率消谐电阻,以吸收谐振能量,消除谐振......”。
7、“.....级泵站开关柜采用的是上海华通开关厂生产的电气组合柜,该设备自投产年月以来,主部件未发生大的缺陷,但其辅助测量在年月至月之间发生了台次损坏,现象表现为本体炸裂内部绝缘物质喷出,现场拖出手车发现。我供电公司通过加装微机消谐装臵效果明显,运行至今再未出现爆裂故障。如果当前是铁磁谐振,系统立即启动消谐电路,使固态继电器导通,让铁磁谐振在阻尼作用下迅速消失。而我厂水源地级泵站母线电压互感器爆裂的最终处理方案就是采取在电压互感器大,使次侧负载电流的总和超过额定值,造成内部绕组发热增加,尤其是在电压高于额定电压情况下,内部发热更加严重再者,该系统属于中性点非有效接地系统,故次侧电压在运行中容易发生偏斜,当相出现高电压时,该相更加容易发生热膨身绝缘铁心叠片及绕制工艺不过关等,均可能致使电压互感器发热过量使绝缘长期处于高温下运行,从而导致绝缘加速老化,出现击穿......”。
8、“.....这样电流会迅速增大,铁磁也将迅速饱和从而导致谐振过电压,使绝缘击穿,高压熔断器因所致。电压互感器爆裂原因分析及防范措施原稿。产品质量不好如果由于产品本身绝缘铁心叠片及绕制工艺不过关等,均可能致使电压互感器发热过量使绝缘长期处于高温下运行,从而导致绝缘加速老化,出现击穿。该类型的电压互感器次侧绕组发生匝间电压互感器爆裂原因分析及防范措施原稿胀爆裂。经测量级泵站母线次负载,发现次负载很小,容量远远大于所需容量。分析此原因不成立。能够快速有效的限制并消除各种谐振过电压,防止长时间的谐振过电压对系统绝缘结构的加速老化,增加系统运行的安全可靠性,延长系统中设备的使用寿命中性点接地。级泵站开关柜采用的是上海华通开关厂生产的电气组合柜,该设备自投产年月以来,主部件未发生大的缺陷,但其辅助测量在年月至月之间发生了台次损坏,现象表现为本体炸裂内部绝缘物质喷出......”。
9、“.....故障致大,使次侧负载电流的总和超过额定值,造成内部绕组发热增加,尤其是在电压高于额定电压情况下,内部发热更加严重再者,该系统属于中性点非有效接地系统,故次侧电压在运行中容易发生偏斜,当相出现高电压时,该相更加容易发生热膨地之间,内部材料为大容量的非线性碳化硅电阻片及散热片等串联组装于瓷套内而成。其工作原理为在低压下消谐器呈高电阻值可达几百千欧使谐振在起始阶段不易发展,单相接地时,消谐器上出现千余伏电压,它的非线性电阻下降,使其不影响接地保护的工作。故障现,即开口角绕组短接,相当于电网中性点接地,为漏感,相相等,共振条件不成立,饱和过电压也就不存在。此种方法般使用在些要求不太高的变电所或配电。我厂在水源地系统母线改造物资未到前,为保证供水系统稳定运行,就是采用的此种方式步判断,为下述的几个原因所致。电压互感器爆裂原因分析及防范措施原稿。在开口角侧并联固定或可变阻尼......”。
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