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三相变压器

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可编程控制器)必须要分开安装

2019-05-25

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  绝缘介质的电气特性由电气设备绝缘的组成、绝缘的电气特性、绝缘老化及其影响因素和电力系统绝缘配合组成。

  在电力系统的实际运行中,绝缘结构的电气和机械性能往往决定着整个电力设备的寿命,绝缘材料品质的下降(即通常所说的绝缘劣化)将导致电力设备的损坏。绝缘介质按材料分为固体绝缘、液体绝缘、气体绝缘以及真空绝缘。材料不同,介质发热绝缘性能以及击穿电压不同,绝缘缺陷的产生原因一般有制造、运输、运行和试验等。而导致绝缘老化的原因有绝缘受潮、化学腐蚀、长期的过负荷运行、电缆接头故障以及环境和温度影响等,而机械损伤和长期过负荷是造成电力系统绝缘老化的主要原因。

  配电柜布局及日常维护和检修:功率部件(变压器,驱动部件,负载功率电源等等)与控制部件(继电器控制部分,可编程控制器)必须要分开安装。但是并不适用于功率部件与控制部件设计为一体的产品,变频器和相关的滤波器的金属外壳,都应该用低电阻与电柜连接,以减少高频瞬间电流的冲击。理想的情况是将模块安装到一个导电良好,黑色的金属板上,并将金属板安装到一个大的金属台面上。喷过漆的电柜面板,DIN导轨或其他只有小的支撑表面的设备都不能满足这一要求。如果次级接上负载,次级线相反,起了互相抵消的作用,使铁心中总的磁通量有所减少,

  绝缘试验与绝缘诊断分为绝缘诊断的基本概念、绝缘电阻和泄漏电流的测量、 介质损耗角正切的测量、局部放电的测量、耐压试验和预防性试验特点总结。

  电力设备在运行中进行预防性试验,可及时发现缺陷,减少事故的发生,它已成为我国电力生产中的一项重要制度,预防性试验又可分为非破坏性试验和破坏性试验两大类。非破坏性试验是指在较低的电压下或是用其他不会损伤绝缘的办法来测量绝缘的各种特性,从而判断绝缘内部有无缺陷。破坏性试验是指在高于工作电压下所进行的试验,试验时在绝缘设备上施加规定的试验电压,考验绝缘对此电压的耐受能力。绝缘诊断即采用分析诊断系统利用小波分析技术、神经网络技术、模糊诊断技术、专家分析技术对采集信号进行分析、处理和诊断,得到所测设备绝缘的当前状况,进行绝缘诊断和寿命估计。

  1.1变压器经济运行的条件和相关因素:要确定一台变压器的经济运行特性,首先要对具有相同额定容量的变压器的运行成本和制造成本进行经济上的比较,并且分析总年度费用或损耗核定值的总投资。变压器的电能消耗 (指空载损耗和负载损耗)会随着电力系统电压变化而变化,因此,在制定变压器经济运行方案时,必须确定变压器的总损耗方案变压器能根据需要通过改变次级线圈的圈 而改变次级电压,但是不能改变允许负载消耗的功率。

  电力设备的在线监测与故障诊断主要是针对以下设备:主变压器(本体及附件)、电抗器、高压开关、隔离开关、电压互感器、电流互感器、避雷器、电容器、GIS装置、电力电缆、架空线路和绝缘子等。

  在发电厂和变电所中,发电机、变压器、断路器、隔离开关、电抗器、电容器、互感器、避雷器等高压电力设备,以及将它们连接在一起的高压电缆和母线,构成了电能生产、汇集和分配的电气主回路,即电气一次系统。电气一次系统担负着电能的生产、输送和分配任务,是电力系统的主体构架,因此保证各个电力设备的正常运行极为关键。能够实现电力设备在正常运行时的在线监测,然后根据运行特点进行分析,进而进行故障诊断,是具有重大意义的,大大提高了电力系统运行的可靠性。

  无功功率自动补偿控制器是电容柜的关键部件,它是否能正常工作则直接影响到电容柜的正常运行。因此用户必须全面了解控制器的功能特点,使用条件,技术参数,安装接线,一般定性检查,系统故障的排除。(1)控制器简介:现时使用的设备多采用深圳华冠电气公司jkg无功功率自动补偿控制器,该产品功能完善,抗干扰能力强。如果不考虑变压器的损耗,可以认为一个理想的变压器次级负载消耗的功率也就是初级从电源取得的电功率。东莞寮步

  带电设备红外检测与诊断技术主要依靠带电设备故障发热机理与红外检测技术原理,并且通过《带电设备红外诊断应用规范》宣贯与红外诊断应用实例更为深刻地对该技术进行学习与掌握。

  故障信息的状态检测与故障诊断方法分为两大类,传统的方法是仪表或在线检测装置,新型的方法就是红外测温技术。红外测温仪的原理就是带电设备一旦发生故障,设备温度就会高于正常运行时的温度,红外测温不但高效便捷,而且安全可靠。而且随着电压等级的提高,设备绝缘距离加大,在更高电压、更远距离的设备上,红外测温的优点更是显露无疑。

  3.4.2 乙炔现场检测装置 大约在 750℃高温下,变压器油中可产生乙炔。超高压变压器的乙炔注意值为3×10 -4 %,在1000℃以上高温过热故障和各种放电型故障(变压器局部放电、火花放电、油中电弧放电故障)中,都会出现乙炔。乙炔现场检测装置由脱气装罱、乙炔传感器、控制装置和数据处理以及输出几大部分组成。它的主要特点是通过现场分析检测,研究故障的发展趋势。对及早发现异常、预防潜伏性故障很有必要。乙炔现场检测步骤如下:脱气。通过循环检测内容涉及运行状态下不同温度的油中湿度;确定油中机械杂质的碎粒和油的可靠性;测定油中的抗氧化附加剂含量;测定油的剩余稳定性;测定油中的呋喃含量;

  GIS特高频与超声波局部放电检测技术主要依赖特高频局放检测技术与超声波局放检测技术,并且需掌握DMS特高频局放检测仪器使用方法、超声波局放检测仪器使用方法以及典型缺陷放电图谱的识别。

  局部放电检测是电力设备绝缘状态诊断的重要方法。GIS的故障涉及绝缘、过热、开关操作等引起的快速暂态过电压、绝缘老化、密封性变差等方面。GIS在制造、使用过程中均可能使GIS内部有电极表面脏污、毛刺、自由粒子、接触不良引起浮电位等缺陷。上述缺陷导致GIS在高电压下造成内部电场畸变,畸变电场发展到一定程度,便形成GIS内的局部放电。在GIS局部放电检测中,特高频法是近年来发展起来的一项新技术。它采用测量GIS内绝缘隐患在运行电压下辐射的电磁波来判断GIS内是否发生局部放电,该方法可以非接触测量及在线、电力电缆故障探测技术

  电力电缆故障探测技术主要包括电力电缆故障探测基础、电力电缆故障测距、电力电缆故障定位以及针对此技术的实例分析。

  高压电力电缆在高压电力传输中占有重要的地位,广泛应用于生产建设的各行各业中,因此电缆的安全性能非常重要。现代电力电缆故障探测主要采用声磁同步检测工作方式。利用声磁同步检测工作方式可以迅速准确地进行电缆高阻故障定点,同时进行路径探测。当电缆发生故障后,先使用电缆故障测距仪器粗测出故障点距离,再在电缆的一端接高压发生设备,周期性地对电缆施加冲击高压脉冲,使电缆故障点周期性地放电,从而找到故障点。

  变压器常见问题;5)EI-66铁心变压器,设计磁通密度为1.3T,测空载电流为135ma,且有嗡嗡叫声:发现该铁心片为弹簧片、需更换铁心片.6)摇片困难,且铁心片表面有划伤:发现铁心片表面有杂质,分析研究为热处理时,放[工业电器网-cnelc]置铁芯片的炉架焊接时,焊渣没有处理乾净,高温后焊渣崩裂形成碎末,混入铁心片行成摇片困难7)变压器含浸前,端面无锈迹,含浸后,端面发现锈迹;主要是手汗引起,含浸前如不进行驱水份处理易发生此现象,由于含浸漆层很薄,有针孔,含浸后放置一段时间,产生了锈痕.操作时夏天带手套可避免此现象.测量变压器局部放电;测量变压器的红外图像;测量变压器声级;测量变压器油箱的振动情况;测量油泵和冷却风扇的工作状态;

  高压开关柜状态检测首先判断并分析高压开关柜的故障特征,依靠高压开关柜局放电实用检测技术和高压开关柜局放电数据的分析技术,解决高压开关柜状态检修的管理问题,通过实例分析加深理解并进行巩固。

  高压开关柜是高压系统中用来接收和分配电能的成套配电装置,通常一个柜就构成一个单元回路,即一个间隔。高压开关柜具有安全可靠、检修维护方便、占地面积小等特点,因此在3~35kV系统中被广泛采用。高压开关柜广泛地应用在发电厂、变电所中,它们安全、可靠地运行对电力系统是及其重要的,因此需要时刻对高压开关柜的运行状态进行可靠地监测以及分析,新技术的使用提高了开关柜的安全可靠性,并且易于管理。

  高压开关设备新技术主要针对环保型金属封闭开关设备、断路器手车和接地开关的电动操作、柱上开关和控制器一体化设计及验证以及固体绝缘开关设备。

  高压开关设备的任务是:在正常工作条件下,可靠地接通或断开电路;在改变运行方式时,灵活地进行切换操作;在系统发生故障时,迅速地切除故障部分,以保证非故障部分的正常运行;在设备检修时,隔离带电部分,以保证工作人员的安全。高压开关设备新技术使得高压开关设备向小型化、智能化、免维护、易施工的方向发展,在提高设备可靠性的同时,使得操作更加安全和智能。

  配电柜布局及日常维护和检修:3、确保传导柜中的接触器有灭弧功能,交流接触器采用R-C抑制器,直流接触器采用“飞轮”二极管,装入绕组中。压敏电阻抑制器也是很有效的。4、如果设备运行在一个对噪声敏感的环境中,可以采用EMC滤波器减小辐射干扰。同时为达到最优的效果,确保滤波器与安装板之间应有良好的接触。5、信号线最好只从一侧进入电柜,信号电缆的屏蔽层双端接地。如果非必要,避免使用长电缆。控制电缆最好使用屏蔽电缆。模拟信号的传输线应使用双屏蔽的双绞线。低压数字信号线最好使用双屏蔽的双绞线,也可以使用单屏蔽的双绞线。模拟信号和数字信号的传输电缆应该分别屏蔽和走线VAC信号共用同一条电缆槽!在屏蔽电缆进入电柜的位置,其外部屏蔽部分与电柜嵌板都要接到一个大的金属台面上。虽然在运行的初期阶段,检修和更换部件需要花费一定费用,但这些费用的消耗对于及时或较早发现存在的缺陷,避免后来产生严重后果是很有价值的。

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