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在接地裝置上就產生壓降,該壓降通過配變外殼同時作用在低壓側繞組的中性點處,因此低壓側繞組中流過的雷電流將使高壓側繞組按變比感應出很高的電勢(可達1000kV),該電勢將與高壓側繞組的雷電壓疊加,造成高壓側繞組中性點電位升高。
擊穿中性點附近的絕緣,如果低壓側安裝了MOA,當高壓側MOA放電使接地裝置的電位升高到一定值時,低壓側MOA開始放電,使低壓側繞組出線端與其中性點及外殼的電位差減小,這樣就能或減小[反變換"電勢的影響。
3.MOA接地線應接至配變外殼MOA的接地線應直接與配電變壓器外殼連接,然后外殼再與大地連接,那種將避雷器的接地線直接與大地連接,然后再從接地樁子上另引一根接地線至變壓器外殼的作法是錯誤的,另外,避雷器的接地線要盡可能縮短。
在日常運行中,應檢查避雷器的瓷套表面的污染狀況,因為當瓷套表面受到嚴重污染時,將使電壓分布很不均勻,在有并聯分路電阻的避雷器中,當其中一個元件的電壓分布增大時,通過其并聯電阻中的電流將顯著增大,則可能燒壞并聯電阻而引起故障。
此外,也可能影響閥型避雷器的滅弧性能,因此,當避雷器瓷套表面嚴重污穢時,必須及時清掃,檢查避雷器的引線及接地引下線,有燒傷痕跡和斷股現象以及放電記錄器是否燒通過這方面的檢查,容易發現避雷器的隱形缺陷,檢查避雷器上端引線處密封是否良好。
避雷器密封不良會進水受潮易引起事故,因而應檢查瓷套與法蘭連接處的水泥接合縫是否嚴密,對10千伏閥型避雷器上引線處可加裝防水罩,以免雨水滲入,檢查避雷器與被保護電氣設備之間的電氣距離是否符合要求,避雷器應盡量靠近被保護的電氣設備。
避雷器在雷雨后應檢查記錄器的動作情況,檢查泄漏電流,工頻放電電壓大于或小于標準值時,應進行檢修和試驗,放電記錄器動作次數過多時,應進行檢修,瓷套及水泥接合處有裂紋,法蘭盤和橡皮墊有脫落時,應進行檢修
脫離裝置的動作安秒特性與戶外避雷器脫離器相似,可比較有效的實現少維護,防止破壞柜內設備的目的。這個做法也不犧牲保護器閥片通流能力,可以依據通流能力設計熔斷電流,實現比較重要場所安裝大容量保護器進行有效過電壓保護,不再采用搞個小直徑閥片對付一下的思路。
后,有些成套柜生產企業依據安裝經驗,采用降低成套柜高壓側密封性能,增加排氣孔減少裂威力的辦法,實踐證明是有一定效果的,建議繼續采用。通過這些手段,我們有理由相,今后柜內過電壓類設備的裂危害將基本上。新型三相組合式氧化鋅過電壓保護器。
是國內自前生產的一種新型組合結構避雷器. 這種TBP過電壓保護器在結構上為帶串聯間隙式,在接線方式上有較大突破,不似以往的y接線方式。以往的 y接線方式均是把中心點直接地,而TBP過電壓保護器是在y接線的中心點上再串聯一只氧化鋅避雷器元件后接地。
這從技術面上看確有較大改觀,它使得不論是相對地還相與相之間看進去,均有兩只氧化鋅避雷器元件串聯,因此,只要在技術特性上保證相對地的放電特性與高壓電動機的絕緣相配合,那么就能做到相對相的放電特性與高壓電。
2 因間隙的存在,故u1ma可以做得很低,10kv u1ma=16.5kv、6kv u1ma=10.5kv。所以tbp過電壓保護器的操作沖擊殘壓值遠低于同類產品在相同沖擊電流下的殘壓值。 3 由于特殊結構,可將相間過電壓大大降低,與常規氧化鋅避雷器相對,相與相之間過電壓下降了至少60~70%,可靠地保護了被保護的電氣設備。
tbp過電壓保護器與氧化鋅避雷器的比較: 對于TBP過電壓保護器的組合式結構所帶來的優良特性是無可非議的,但因TBP過電壓保護器保護間隙的存在,使得它與常規帶間隙的氧化鋅避雷器一樣,引起了人們的異議: 1、因間。
2、TBP過電壓保護器間隙的存在,使氧化鋅避雷器閥片限制內過電壓及大氣過電壓的積極作用,也蕩然無存。 3、過去帶間隙的碳化硅避雷器,因受潮而使其放電電壓不穩定,這種缺點TBP過電壓保護器上也依然存在。
過電壓保護器是限制雷電過電壓和操作過電壓的一種先進的保護電器。過電壓保護器是屬于一種先進的避雷器部分替代品,它的作用相當于避雷器,主要用于保護發電機電機 的供應商、變壓器變壓器 的供應商、開關開關 的供應商、母線、電動機等電氣設備的絕緣免受過電壓的損害。
過電壓保護器的特點及應用:過電壓保護器具有動作快、伏安特性平坦、殘壓低、性能穩定、組裝維護方便等優點。對于相間和相地過電壓都能起到有效的保護作用。過電壓保護器主要用于保護發電機、變壓器、開關、母線、電動機等電氣設備的絕緣免受過電壓的損害。
過電壓保護器分類:一、按照結構特征部分1、無間隙:功能部分為非線性氧化鋅電阻片2、串聯間隙:功能部分為串聯間隙及氧化鋅電阻片二、按照保護對象:A、電站型:適合各種變壓器、開關、母線的過電壓保護B、電機型:適。
可帶在線檢測儀。
若開路點在CT本體的接線端子上,則應停電處理。若不能自行處理的(如繼電器內部)或不能自行查明故障的,應先將CT二次短路后匯報上級。一季度,龍源電力集團股份有限公司(以下簡稱龍源電力)累計完成風電發電量109.8億千瓦時、同比增長33%,日均發電量1.2億千瓦時;利潤創歷史同期好水平。
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這里的要害問題是:攝像機是安防
系統的有機組成部分,與主機和全系統有著緊密的電氣連接關系,“攝像機立桿避雷針化”后,避雷針也就“正式”成了安防系統的有機組成部分,避雷針也與主機和全系統有著緊密的電氣連接關系。這是安防工程的現實,也是“專業防雷廠家”有意無意回避或忽略的問題。如何發現電流互感器CT二次開路及電流互感器CT二次開路解決方法電流互感器即CT一次繞組匝數少,使用時一次繞組串聯在被測線路里,二次繞組匝數多,與測量儀表和繼電
器等電流線圈串聯使用,測量儀表和繼電器等電流線圈阻抗很小,所以正常運行時CT是接近短路狀態的。CT二次電流的大小由一次電流決定,二次電流產生的磁勢,是平衡一次電流的磁勢的。若二次開路,其阻抗無限大,二次電流等于零,其磁勢也等于零,就不能去平衡一次電流產生的磁勢,那么一次電流將全部作用于激磁,使鐵芯嚴重飽和。磁飽和使鐵損增大,電流互感器CT發熱,CT線圈的絕緣也會因過熱而被燒壞。還會在鐵芯上產生剩磁
,增大互感器誤差。嚴重的是由于磁飽和,交變磁通的正弦波變為梯形波,在磁通迅速變化的瞬間,二次線圈上將感應出很高的電壓,其峰值可達幾千伏,如此高的電壓作用在二次線圈和二次回路上,對人身和設備都存在著嚴重的威脅。所以CT在任何時候都是不允許二次側開路運行的。如何發現CT二次開路故障呢,一般可從以下現象進行檢查判斷:1回路儀表指示異常,一般是降低或為零。用于測量表計的電流回路開路,會使三相電流表指示不
一致、功率表指示降低、計量表計轉速緩慢或不轉。如表計指示時有時無,則可能處于半開路狀態(接觸不良)。2電流互感器CT本體有無噪聲、振動不均勻、嚴重發熱、冒煙等現象,當然這些現象在負荷小時表現并不明顯3電流互感器CT二次回路端子、元件線頭有放電、打火現象。4繼保發生誤動或拒動,這種情況可在誤跳閘或越級跳閘時發現并處理。5電度表、繼電器等冒煙燒壞。而有無功功率表及電度表、遠動裝置的變送器、保護裝置的繼
電器燒壞,不僅會使CT二次開路,還會使PT二次短路,電流互感器CT二次過電壓保護器可以有效解決CT二次開路。結論及故障處理:以上是檢查CT二次開路的一些基本線索,實質上在正常運行中,一次負荷不大,二次無工作,且不是測量用電流回路開路時,CT的二次開路故障是不容易發現的。檢查處理CT二次開路故障,要盡量減小一次負荷電流,以降低二次回路的電壓。操作時注意,要站在絕緣墊上,戴好絕緣手套,使用絕緣良好
的工具。(1)發現CT二次開路,要先分清是哪一組電流回路故障、開路的相別、對保護有無影響,匯報調度,解除有可能誤動的保護。(2)盡量減小一次負荷電流。若CT嚴重損傷,應轉移負荷,停電處理。(3)盡快設法在就近的試驗端子上用良好的短接線按圖紙將CT二次短路,再檢查處理開路點。(4)若短接時發現有火花,那么短接應該是有效的,故障點應該就在短接點以下的回路中,可進一步查找。若短接時沒有火花,則可能短接無
效,故障點可能在短接點以前的回路中,可逐點向前變換短接點,縮小范圍檢查,CT二次開路可裝設電流互感器CT二次過電壓保護器。
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