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1JB是击穿保险,击穿保险实际上是一个放电间隙,正常时不放电,当加在其上的电压超过一定数值后,放电间隙被击穿而接地,起到保护接地的作用,这样万一中性点接地不良,高电压侵入二次回路也有保护接地点。传统回路中,为了防止在三相断线时断线闭锁装置因为无电源拒绝动作,必须在其中一相上并联一个电容器C,在三相断线时候电容器放电,供给断线装置一个不对称的电源。 因母线PT是接在同一母线上所有元件公用的,为了减少电缆联系,设计了电压小母线1YMa,1YMb,1YMc,YMN(前面数值“1”代表I母PT。)PT的中性点接地JD选在主控制室小母线引入处。PT二次电压回路并不是直接由刀闸辅助接点G来切换,而是由G去启动一个中间继电器,通过这个中间继电器的常开接点来同时切换三相电压,该中间继电器起重动作用,装设在主控制室的辅助继电器屏上。
三相变压器要对每一相绕组的直流电阻进行检验,查看三相绕组直流电阻是否平衡,同时测量时将非测试绕组接地,减少误差。有分接绕组也要测量各分接直流电阻。实践中,各相绕组间的阻值以及与他次试验相比会有细微差别,差别率应满足 标准的要求。 绝缘电阻试验 ,绝缘电阻试验是一种非破坏性的试验。测量时采用固定输出电压的方式,测试应当不间断完成,如有中断则应重新测量。因绝缘电阻值与绝缘材料、体积有关,在不同时刻也会有微差,所以还要测试吸收比和 化指数,以判断高压电力变压器与其他机电设备绝缘体之间的磨损程度,发现诸如贯穿性短路、引线接壳、瓷套裂隙等绝缘性能的问题。与他次实验进行比较时,应将绝缘电阻的温度统一换算,但吸收比和 化指数不用换算。 介质损耗因数试验 ,测量介质损耗因数正切值是 试验标准里明确规定要进行试验检测的内容之一。该项试验与试验电压及试品尺寸无关,能检验出变压器绝缘是否受潮,内部是否有气泡,绕组有无油污以及小体积设备的贯通情况等问题。使用仪器主要是数字式交流电桥和介质测量专用仪器,测量部位与绝缘电阻和泄漏电流相同。试验过程中 分时加压,记录不同电压下介质损耗因数正切值的变化。该项试验受电源频率、变压器油温及套管影响较大,因此,试验电源频率偏差应小于5%,对变压器油及套管进行单独测量。
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处理过程 ,事故发生后,当值值班员迅速调看了该站的主接线图和事件历史记录,发现1号主变两侧的总路开关101、901开关跳闸了,潮流显示为0,10kV备用电源自投装置动作成功后,2号主变未出现过载,该站各级母线电压及线路潮流指示正常,对外供电未受影响。值班员在值班长的安排下向相关领导和调度汇报,并对变压器差动保护动作范围内的一、二次设备进行检查。保护室检查,发现1号主变高低压侧101、901开关跳闸灯亮,运行灯熄灭,保护装置显示1号主变差动保护动作跳开1号主变101、901开关。现场检查,地点包括:1号主变场地、101开关间隔、901开关间隔及其间的联络线等。同时应关注变压器本体的油温、油色、防爆玻璃、瓷套管等,确定是否有明显异常。 终值班员发现1号主变低压侧B、C相穿墙套管有放电痕迹。
电力系统的专家学者们就在电气设备的局部放电监测方面做了大量的工作,并取得了相当大的进展。局部放电监测技术打破了以往收集变压器信息的局限性,弥补了常规检测方法和装置的不足。局部放电脉冲电流激起的电磁波信号(即超高频信号)可以通过超高频传感器加以耦合接收,本文设计了超高频传感器,即平面阿基米德螺旋天线,带宽为500~1500MHz,它的两臂通过50Ω同轴电缆馈电,电磁波信号转变为同频率的高频电流信号,通过同轴电缆传输, 进入工控机采集并分析。 局部放电检测技术的优点与不足,近年来,随着传感技术、信号采集技术、数字分析技术与计算机技术的发展和应用,局部放电监测技术得到了飞速的发展。局部放电监测技术已成为高压电气设备绝缘监测中的一个重要组成部分。自从人们发现局部放电监测技术可以较好的降低事故率以来,通过变压器的局部放电监测,可以真实、事实地反映变压器的状态,及时捕捉早期故障的先兆信息。
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