更新日期: 2024-04-29

10kV电压互感器高压熔丝频繁熔断的分析

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10kV电压互感器高压熔丝频繁熔断的分析 4.4

针对变电站电磁式TV高压熔丝频繁熔断现象,基于以往的经验,分析得出该现象的原因已不是铁磁谐振,而是超低频振荡的过电流。故用TV开口三角绕组接入常规微电脑消谐装置无法消除,采用在TV高压侧中性点串联电阻的方法可有效解决这一问题。

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10kV电压互感器高压熔断器频繁熔断分析

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110kv刚察变电站10kv电磁式电压互感器一次熔断器频繁发生熔断事故,结合现场运行情况进行原因分析,提出处理方法并消除故障。

电压互感器高压熔丝频繁熔断分析一例 电压互感器高压熔丝频繁熔断分析一例 电压互感器高压熔丝频繁熔断分析一例

电压互感器高压熔丝频繁熔断分析一例

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在中性点不接地系统中,时常发生电压互感器高压熔丝熔断故障。结合故障录波等综合信息,对三明电业局吉口变10kvpt熔丝频繁熔断原因进行调查分析,查找故障原因并提出整改方案,消除了故障隐患,防止了类似故障的发生。

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电压互感器更换高压熔丝的操作

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电压互感器更换高压熔丝的操作 4.8

电压互感器更换高压熔丝的操作 (1)电压互感器高压熔断器常用型号有哪些?有何特点?熔断后又哪些现象?熔断的原因 有哪些? 电压互感器高压熔断器的常用型号有rn2型(或rn4型)。rn2-10型高压熔断器是10kv 电压互感器专用熔断器,其额定电压为10kv;额定电流为0.5a;熔断电流为0.6a~1.8a, 可于一分钟内熔断;最大开断电流为50ka;三相最大断流容量为1000mva;过电压倍数 为额定电压的2.5倍。熔体的电阻值为100ω±7ω,具有限制故障电流的作用,由于rn2 型熔体的限流作用是普通熔丝不具备的,因此,不能用普通熔丝替代。rn4-20型高压熔断 器,其额定电压为20kv,额定电流为0.35a,最大开断电流为130ka,可替代rn2-10作 电压互感器短路保护用。 电压互感器一、二次侧熔丝熔断时,主要是从二次侧所

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10KV电压互感器

10KV电压互感器

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10KV电压互感器 4.5

电压互感器试验报告 变电站 名称 美铝(昆山)铝业有限公司 110kv变电站 试验性质预防安装仓位1#消谐电容器组 设 备 资 料 相别编号型式电压(v)准确级容量(va)制造日期厂名 aj40619 jdzj-15100000.5/6p402004.3 苏州三鱼互 感器有限公 司 bj40629 cj40623 使用 仪表 型号hq6565hq201ctb-5model3123 编号200103651335417040542 试 验 结 果 相别 项目 a相b相c相 绝缘电阻 (兆欧) 耐压前/后 初级—其它线圈及地5000+5000+5000+ 次级1—其它线圈及地10+10+10+ 次级2—其它线圈及地10+10+10+ 辅助—其它线圈及地 交流耐压kv (一

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10kV电压互感器 (2)

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10kV电压互感器 (2) 4.5

pt柜电压互感器 1.铭牌 型号jdzx11-10gy额定电压比10000/3/100/3/100/3v 极限输出40va准确级次0.20.53p 额定输出203050出厂日期2012年6月 生产厂家河南信阳信互电器有限公司 2.绝缘电阻: 编号 项目 206112205629205653 一次对二次及地≥200gω≥200gω≥200gω 二次绕组间≥3000mω≥3000mω≥3000mω 直流电阻(高压侧k ω) 15.4kω15.1kω15.6kω 1a1n(ω)0.50.60.5 2a2n(ω)1.11.21.0 dadn(ω)0.60.60.5 3变比试验: 二次绕组206112205629205653 1a1n0.070.070.09 2a2n

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金山变电站10kV系统电压互感器高压熔丝频繁熔断故障 金山变电站10kV系统电压互感器高压熔丝频繁熔断故障 金山变电站10kV系统电压互感器高压熔丝频繁熔断故障

金山变电站10kV系统电压互感器高压熔丝频繁熔断故障

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金山变电站10kV系统电压互感器高压熔丝频繁熔断故障 4.4

文章针对黄山供电公司金山变电站电磁式电压互感器高压熔丝频繁熔断现象,将理论分析与生产实际相结合,在总结以往经验的基础上,分析成因,得出在tv高压侧中性点串联电阻的方法,有效地解决了这一问题,为其他变电站解决类似问题提供了可以借鉴的方法。

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10kV母线电压互感器高压熔丝频繁熔断问题讨论 10kV母线电压互感器高压熔丝频繁熔断问题讨论 10kV母线电压互感器高压熔丝频繁熔断问题讨论

10kV母线电压互感器高压熔丝频繁熔断问题讨论

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10kV母线电压互感器高压熔丝频繁熔断问题讨论 4.5

针对电压互感器高压熔断器熔丝频繁熔断的问题展开讨论,列举了导致高压熔丝熔断的原因。再结合实例,通过现场调查、试验、分析,得出铁磁谐振过电压损坏高压熔丝的结论,最终采用四元件结构的电压互感器彻底解决了问题。

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电压互感器多相熔丝熔断分析

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电压互感器多相熔丝熔断分析 4.6

论述了中性点不接地系统中电压互感器一次侧熔丝在雷击时熔断的各种原因和处理方法,重点阐明了安装在电压互感器一次绕组中性点的消谐电阻不能限制电压互感器入口电容冲击电流的原理。

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10kv电压互感器高压侧熔丝熔断故障分析及整改措施 10kv电压互感器高压侧熔丝熔断故障分析及整改措施 10kv电压互感器高压侧熔丝熔断故障分析及整改措施

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10kv电压互感器高压侧熔丝熔断故障分析及整改措施 4.3

通过对10kv电压互感器高压侧熔丝熔断原因的进行分析,提出了相应的整改措施。

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电压互感器高压熔丝一相熔断与单相接地判断

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电压互感器高压熔丝一相熔断与单相接地判断 4.6

电压互感器高压熔丝一相熔断与单相接地判断

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10kV TV高压熔丝频繁熔断的分析

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10kV TV高压熔丝频繁熔断的分析 4.3

利用emtp分析了某变电所电压互感器高压熔丝频繁熔断的原因,并比较了两种主要的消谐措施。分析结果表明系统对地电容较大时,接地故障消失后的铁磁谐振可能会产生过电压和过电流,系统装设消弧线圈能较好地抑制此过电流。

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10–35kV电压互感器熔丝熔断的分析及对策

10–35kV电压互感器熔丝熔断的分析及对策

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10–35kV电压互感器熔丝熔断的分析及对策 4.5

10–35kv电压互感器熔丝熔断的分析及对策 摘要:本文以论述了中性点不接地系统中电压互感器一次侧熔丝熔断的各种 原因和处理方法。重点阐明铁磁谐振产生的原理及抑制方法,产生低频饱和电流 的原理及抑制方法,电压互感器一、二次绝缘降低或消谐器绝缘下降可引起熔丝 熔断的原因分析。 关键词:电压互感器熔丝熔断电容电流 1.引言 电压互感器是电力系统中供测量和保护用的重要设备,它的作用是:电压互 感器与测量仪表相配合,测量线路的相电压与线电压;与继电保护装置相配合,对 系统及设备进行过电压、单相接地保护。电压互感器将系统高电压转变为标准的 低电压(100v),为仪表、保护提供必要的电压。变电站10kv中性点不接地系统电 压互感器一次侧高压熔丝熔断有多种原因,以下就常见的几种原因进行分析并给 出解决办法。 2.磁谐振过电压可引起电压互感器一次侧熔丝熔断 在中性点不接地系统

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10–35kV电压互感器熔丝熔断的分析及对策 (2)

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10–35kV电压互感器熔丝熔断的分析及对策 (2) 4.3

10–35kv电压互感器熔丝熔断的分析及对策 摘要:本文以论述了中性点不接地系统中电压互感器一次侧熔丝熔断的各种 原因和处理方法。重点阐明铁磁谐振产生的原理及抑制方法,产生低频饱和电流 的原理及抑制方法,电压互感器一、二次绝缘降低或消谐器绝缘下降可引起熔丝 熔断的原因分析。 关键词:电压互感器熔丝熔断电容电流 1.引言 电压互感器是电力系统中供测量和保护用的重要设备,它的作用是:电压互 感器与测量仪表相配合,测量线路的相电压与线电压;与继电保护装置相配合,对 系统及设备进行过电压、单相接地保护。电压互感器将系统高电压转变为标准的 低电压(100v),为仪表、保护提供必要的电压。变电站10kv中性点不接地系统电 压互感器一次侧高压熔丝熔断有多种原因,以下就常见的几种原因进行分析并给 出解决办法。 2.磁谐振过电压可引起电压互感器一次侧熔丝熔断 在中性点不接地系统

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户外10kV电压互感器保护熔断器 户外10kV电压互感器保护熔断器 户外10kV电压互感器保护熔断器

户外10kV电压互感器保护熔断器

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户外10kV电压互感器保护熔断器 4.4

该文分析了户外10kv电压互感器一次侧保护电器的现状,指出采用10kv跌落式熔断器和rw10-35型限流熔断器的不合理性,研制了一种适用于户外10kv电压互感器一次侧保护电器的rw□-10型限流熔断器,并在变电所应用,取得了好的效果。

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电压互感器高压侧熔丝单相熔断的分析

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电压互感器高压侧熔丝单相熔断的分析 4.3

本文从一起电压互感器高压熔丝单相熔断的处理,列出电压回路三种异常情况的特征,并应用复合序网图及对称分量法对高压熔丝单相熔断进行详细的理论分析.

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电压互感器高压熔断器频繁熔断原因分析 电压互感器高压熔断器频繁熔断原因分析 电压互感器高压熔断器频繁熔断原因分析

电压互感器高压熔断器频繁熔断原因分析

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电压互感器高压熔断器频繁熔断原因分析 4.6

电压互感器(pt)作为变电站中保护和计量的主要设备,在运行中起着至关重要的作用。其熔断器的频繁熔断不仅造成了经济损失,而且也影响正常的保护和计量工作,成为电网安全运行的隐患。先介绍电压互感器的作用、概述电压互感器熔断器熔断的常见原因,然后结合变电站现场发生的pt熔断器熔断现象,通过理论分析,对变电站pt熔断器熔断现象的根本原因做出解释,为今后可能出现的类似问题提供参考和借鉴。

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降低变电站10kV电压互感器高压保险熔断率的措施分析 降低变电站10kV电压互感器高压保险熔断率的措施分析 降低变电站10kV电压互感器高压保险熔断率的措施分析

降低变电站10kV电压互感器高压保险熔断率的措施分析

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降低变电站10kV电压互感器高压保险熔断率的措施分析 4.7

变电站的发展与人们用电水平相关,需要管理人员重视管理工作,尤其是在10kv电压互感器的管理中,应该重视保险熔断问题。由于变电站中10kv电压互感器的使用时间较长,很容易出现保险熔断问题,导致其安全性受到不良影响,并且会出现变电站故障,对配电网发展造成不良影响。文章根据对10kv电压互感器高压保险熔断危害的分析,提出几点处理方式,以供相关管理人员参考。

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电压互感器高压熔断器频繁熔断的原因及处理研究 电压互感器高压熔断器频繁熔断的原因及处理研究 电压互感器高压熔断器频繁熔断的原因及处理研究

电压互感器高压熔断器频繁熔断的原因及处理研究

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电压互感器高压熔断器频繁熔断的原因及处理研究 4.5

针对电压互感器高压熔断器频繁熔断问题,进行了原因分析,提出了具体的处理方法,共享给相关人员参考。基于实例分析,明确了造成频繁熔断发生的原因,具体包括运行环境因素和设备因素等,提出了使用高性能设备、加大运维管理力度等措施。

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电压互感器一次熔丝熔断原因及对策 电压互感器一次熔丝熔断原因及对策 电压互感器一次熔丝熔断原因及对策

电压互感器一次熔丝熔断原因及对策

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电压互感器一次熔丝熔断原因及对策 4.8

文章介绍了引起电压互感器熔丝熔断的几个因素,分析了论证了几起典型的电压互感器一次熔丝熔断事件的具体因素。

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35kV母线电压互感器高压熔丝熔断故障分析 35kV母线电压互感器高压熔丝熔断故障分析 35kV母线电压互感器高压熔丝熔断故障分析

35kV母线电压互感器高压熔丝熔断故障分析

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35kV母线电压互感器高压熔丝熔断故障分析 4.5

通过对两起35kv母线压变高压熔丝熔断案例的判断处理,分析了运行中35kv母线高压熔丝熔断的原因并提出了防范措施。介绍了变电站常见的35kv系统单相接地、35kv母线电压互感器高压熔丝熔断、35kv母线电压互感器低压熔丝熔断事故现象和处理方法,从而为类似事故的分析处理提供参考。

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10kV电压互感器柜避雷器带电引发的问题 10kV电压互感器柜避雷器带电引发的问题 10kV电压互感器柜避雷器带电引发的问题

10kV电压互感器柜避雷器带电引发的问题

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10kV电压互感器柜避雷器带电引发的问题 4.4

针对变电站10kv电压互感器柜消缺处理验电时,发现避雷器上部接线柱头带电,从现场接线方式与电气一次接线图、设备之间的安全检修距离、"三种人"对两票管理规定执行及工程验收等方面对10kv电压互感器柜避雷器带电故障进行原因分析,并提出对避雷器直接接于母线的接线方式进行改进、开展"图实相符"专项排查治理等整改措施。

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110kV电压互感器

110kV电压互感器

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110kV电压互感器 4.7

新疆巴州和静山口110kv汇集站工程电气试验工程资料 电压互感器试验报告 用途:110kvii母线电压互感器安装位置:110kvii母线pt间隔 铭牌 型号:tyd110/3-0.02h型电容式电压互感器 额定一次电压:110/3kv额定绝缘水平:126/256/611kv 额定频率:50hz 二次绕组额定电压(v)准确级额定负载 1a1n100/30.250va 2a2n100/30.5/3p50va 3a3n100/30.5/3p50va dadn1003p50va 制造厂

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35kV电压互感器熔丝熔断现象的分析

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35kV电压互感器熔丝熔断现象的分析 4.7

在电力系统日常运行中,电压互感器作为重要的电压测量电器,是将较高的一次电压转换为标准二次电压,为综保测控装置提供运行数据,由于诸多原因,在运行中电压互感器的熔丝经常会出现熔断现象,对电力系统的稳定运行带来很大隐患。在这里我们将主要分析造成35kv电压互感器熔丝熔断的原因,并相对应的提出预防措施。

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地区电网电磁式电压互感器烧损和高压熔丝熔断原因分析 地区电网电磁式电压互感器烧损和高压熔丝熔断原因分析 地区电网电磁式电压互感器烧损和高压熔丝熔断原因分析

地区电网电磁式电压互感器烧损和高压熔丝熔断原因分析

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地区电网电磁式电压互感器烧损和高压熔丝熔断原因分析 4.7

中性点不接地系统中,由于电磁式电压互感器(pt)励磁电感的非线性特性,在一定条件下容易产生铁磁谐振过电压,引起pt内绝缘击穿、外绝缘放电及一次侧熔丝熔断,且常因事故处理不及时或事故扩大而造成大面积停电。笔者分析了地区电网中由10kv单相接地故障和35kv单相接地故障引起10kv侧电容传递过电压激发的两起铁磁谐振过电压事故原因,通过实例验证,提出了相应的消谐措施,以减少或避免此类事故的发生。

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李良黎

职位:停车场智能化管理工程

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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