总述 金属氧化物避雷器,而不是碳化硅避雷器,在中压电网中应用日益广泛。本文将描述这种技术快速发展的原因,以及金属氧化物避雷器的重要特征。金属氧化物避雷器的残压低,能够满足中压电网绝缘的要求,还可保护电缆网络,改善其运行特性,延长电缆及电气设备的寿命。 1. 避雷器的发展概述 最近二十年,避雷器技术有两种基本的变化。首先,是一种以碳化硅为基本元件的简单的火花间隙避雷器,随后又发展
总述 金属氧化物避雷器,而不是碳化硅避雷器,在中压电网中应用日益广泛。本文将描述这种技术快速发展的原因,以及金属氧化物避雷器的重要特征。金属氧化物避雷器的残压低,能够满足中压电网绝缘的要求,还可保护电缆网络,改善其运行特性,延长电缆及电气设备的寿命。 1. 避雷器的发展概述 最近二十年,避雷器技术有两种基本的变化。首先,是一种以碳化硅为基本元件的简单的火花间隙避雷器,随后又发展
摘要:本文结合作者的工作实践,介绍了低压变压器耐压试验的工作步骤、耐压结果的判断方法以及耐压试验用设备的选择等内容,尤其强调了这些环节中应注意的问题和一些实践经验。 叙词:变压器、耐压试验、击穿 变压器能否可靠工作,最重要的指标就是绝缘结构。据有关部门调查统计,变压器发生的故障有60%左右是在绝缘系统中,可见对变压器绝缘性能进行质量检测,是何等的重要。国家标准gb 19212.1-2
因受大气环流异常和拉尼娜事件共同影响,今年1月10日以来,我国南方和西北多省遭遇了50年来罕见的灾害性天气,持续的低温、雨雪、冰冻极端天气给贵州、湖南、江西、安徽等16个省(区、市)的生产生活带来了严重影响,电力输电线结冰严重,出现输配电线路大面积压断。如何加强和改善输电线路的抗覆冰能力,保证电力线路安全、可靠、经济运行,关系到社会经济的稳定发展,人民的安居乐业。
摘要: 在大量单相负荷的低压供配电系统中,由于负荷变化的随机性,导致三相负载的严重不平衡,使得传统的无功补偿方式难以对系统无功负荷进行有效地补偿,应采用单相低压电力电容器组对三相进行分别补偿,即分相补偿。 关键词: 单相负荷 低压供配电系统 无功补偿 我们都知道,在供配电系统中,供电质量的优劣有三个评价因素: 一、在电源点电压和频率接近于恒定; 二、功率因数趋近于1; 三
2003年上半年,吉县农网配变共损坏13台,其中:因雷击损坏8台,占61.5%;因高低压侧熔丝配备 过大损坏3台,占23%;因其他原因损坏1台,占15.3%。 以上统计数据表明,雷击是配变损坏的主要原因。下面分析造成配变雷击事故原因,及如何有效防 止配变雷击事故。 l 配变雷击损坏的原因分析 (1)避雷装置不完善。多年来,县农网配变(包括乡镇企业专用变压器)的雷击故障比
电力系统运行中经常发生分、合闸线圈烧毁事故。当电气设备发生事故时,如果因断路器分闸回路断线出现断路器拒动现象,将使事故扩大,造成越级分闸致使大面积停电,甚至造成电力设备烧毁、火灾等严重后果。而合闸回路完整性破坏时,虽然所造成的危害比分闸回路完整性破坏时要小一些,但它也使得线路不能正常送电,妨碍了供电可靠性的提高。所以很有必要对断路器线圈烧毁原因进行分析,积累了事故处理经验,提出防范措施和技术
摘要:针对2005年雷电地点较为集中,雷击伤害程度大、时间长、雨量大的特点,统计了35 kV架空线路发生的故障率比往年高,损坏的程度比往年严重,通过对雷害的分析,提出了35 kV架空线路防雷的措施,达到减少架空线路雷击跳闸事故的目的,保证线路的安全运行和对用户不间断地供电。 关键词:35 kV架空线路;雷害判别;防雷保护 1、35 kV线路现状 南京供电公司共有35 kV线路39条
摘 要:变电所改造工程比新建工程有时更难把握,改造时如何兼顾运行设备与改造设备,如何准确把握改造的内容,如何保证改造后的正确操作,都是需要重点考虑的问题。 关键词:变电所 改造 安全 措施 1 改造工程概况 改造工程主要内容为更换43组110 kV隔离开关;11只110 kV断路器端字箱和2只母线电压互感器端子箱;更换8只110 kV线路电压互感器端子箱;更换110 kV线路保护
绕组是电动机的组成部分,老化,受潮、受热、受侵蚀、异物侵入、外力的冲击都会造成对绕组的伤害,电机过载、欠电压、过电压,缺相运行也能引起绕组故障。绕组故障一般分为绕组接地、短路、开路、接线错误。现在分别说明故障现象、产生的原因及检查方法。 一、绕组接地 指绕组与贴心或与机壳绝缘破坏而造成的接地。 1、故障现象 机壳带电、控制线路失控、绕组短路发热,致使电动机无法正常运行。 2、产生
【摘要】 本文作者在调查研究的基础上,对剩余电流动作断路器的频繁误动和拒动作了详细的分析,并提出了应采取的措施。 【关键词】 剩余电流动作断路器 安装与使用 目前我们大都选用四级剩余电流动作断路器作为总保护。在安装使用的过程中,由于部分剩余电流动作断路器频繁的误动作而无法正常供电。那么,是什么原因造成剩余电流动作断路器频繁的误动作,笔者通过调查分析,认为存在的主要原因有:安装使用的环