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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
1配电变压器的停送电一般的跌落式熔断器没有灭弧装置,所以在配电变压器停送电时,为了防止电弧烧伤事故,应避免带负荷拉合闸。为了防止因风力造成相间电弧短路,在用普通跌落式熔断器拉合时,还应遵守如下顺序:拉开时,先拉中间相,再拉背风相,最后拉迎风相;合上时,先合迎风相,再合背风相,最后合中间相。拉开跌落式熔断器,必须使用试验合格的绝缘杆,穿绝缘鞋、戴绝缘手套或站在干燥的木台上,并有专人  相似文献   

2.
袁华 《农村电工》2004,12(4):31-31
1三相四线制低压配电系统带电搭火、拆火搭火时,应先接零线,后接相线;拆火时则应先拆相线,后拆零线。因为运行中的三相四线制系统,中性线是不允许断开的。如拆火时先拆掉零线,这时各相不平衡负载所承受的相电压则不再对称,有的负载所承受的电压将高于其额定电压,有的负载所承受的电压将低于其额定电压,因此使负载不能正常工作甚至烧毁。2带负荷拉配电变压器跌落式熔断器带负荷拉配电变压器跌落式熔断器时会产生电弧,变压器负荷越大,则拉开时电弧越大。这就要求在断开跌落式熔断器之前,要先切断用户负荷,以减小电弧的危害。有风时,拉跌落式熔…  相似文献   

3.
在广泛的实践中 ,通过对高压跌落式熔断器操作的不断总结 ,人们发现三相负荷在开断第一相时 ,断口电压较低 ,产生电弧小 ;开断第二相时 ,断口电压较高 ,切断电路后往往出现强烈的电弧 ,易使邻相短路 ;最后拉第三相时 ,因电路已无电流 ,也就不会产生电弧。因此看来拉第二相是确保安全的关键。另外 ,气流 (刮风 ,风向 )对操作的安全影响也是明显的 ,当气流将电弧拉长后 ,有可能引起相间短路 ,造成大的弧光 ,危及操作人员的安全。一般的跌落式熔断器没有消弧装置 ,所以在变压器停送电时 ,为了防止电弧烧伤事故 ,应避免带负荷拉闸。变压器停电时…  相似文献   

4.
<正>(1)拉、合跌落式熔断器各相的先后顺序。1停电操作时,应先拉中间相,后拉两边相。送电操作时顺序相反。停电时先拉中间相的原因主要是考虑到中间相切断时的电流小于两边相,因而产生的电弧小,对两边相的危险系数低,拉开中间相后再操作两边相跌落式熔断器,虽然电流较大,但中相已拉开,其边相的两个跌落式熔断器相距较远,这样可以防止电弧拉长造成相间短路。2遇到大风时,要按先拉中间相,再拉背风  相似文献   

5.
钟林成 《农村电工》2012,20(10):35-35
近日某公司发生一起线路跳闸故障,故障原因是一处公用变压器L1相跌落式熔断器熔管转动轴严重锈蚀,转动不灵活,在熔丝熔断后,熔管没有自动下翻跌开,形成的电弧未能及时熄灭,造成线路相间短路,线路跳闸。本次故障也造成该相跌落式熔断器绝缘支座被电弧灼伤而报废。尽管这类由跌落式熔断器转动轴缺陷引发的线路故障比较罕电弧灼伤处转动轴部位锈蚀,无法正常转动  相似文献   

6.
我市 10 k V配电变压器高压侧保护装置广泛采用跌落式熔断器 ,实践证明这是一种较经济、简便、有效的方法。跌落式熔断器能在变压器内部故障时断开电源 ,又便于投、切变压器的正常操作。但是 ,如果选用不当 ,可能会出现故障时无法断开电源或正常运行时误断开变压器的情况 ,因此对跌落式熔断器的选用必须予以重视。1 跌落式熔断器的工作原理跌落式熔断器由瓷绝缘子、接触导电系统和熔管三部分组成。正常工作时 ,熔丝使熔管上的活动关节锁紧 ,熔管在上触头的压力下处于合闸状态。故障时 ,熔丝熔断 ,在熔管内产生电弧 ,熔管内衬的消弧管在电…  相似文献   

7.
杨忠国 《农村电工》2005,13(5):30-30
1异常现象。某供电营业所要将一台停运的变压器转入运行,经现场检查后作投入运行的操作。当操作人员推上一相跌落式熔断器时,变压器就传出“嗡嗡”的异常声响。不应有的声音立即引起了操作人员的警觉。操作人员没有急于推上第二相跌落式熔断器,而是拉开第一相跌落式熔断器后用手测试变压器温度,同时直观检查变压器上盖,当确定无异常情况后,  相似文献   

8.
跌落式熔断器是10kV配电线路中的重要设备之一,安装在配电变压器的一次侧,既有保护线路和变压器的作用,又有控制变压器投退的功能。造成跌落式熔断器故障的主要原因是拉合操作时用力不当。从其本身构造来看,  相似文献   

9.
王进安 《农村电工》2003,11(4):33-33
多年前,我给某村一台柱式变压器送电。和往常一样,先送上了U相,然后送W相,当我用绝缘棒挑起跌落式熔断器熔管,刚送上的瞬间,突然跌落式熔断器下引线脱落,万幸没有掉落在我身上。最后检查发现,跌落式熔断器下端引线老化,送电时引线受到震动而脱落。为此建议:跌落式熔断器的上、下引线应用瓷横担 变压器高压引线安装不合理的改进!265509$山东省烟台市福山区回里供电所@王进安  相似文献   

10.
2003年6月,某供电所电工赛某(死者)在接到用户无电通知后,便独自到用户家中去查看,发现该用户配电变压器高压侧U相跌落式熔断器引线线夹脱落,锯某便捡起一木棍将另外两相跌落式熔断器捅开,且不顾其他人员警告,擅自攀登上变压器台,用低压验电笔在跌落式熔断器电源侧验电时触电死亡。  相似文献   

11.
1999年4月13日早晨,在村南200米处的奔康鱼塘养殖场变压器配电室的门前,变压器A相连接跌落式熔断器的一条导线悬挂在离地面半人高处,地面上躺着一具男尸,胸部头部被电弧烧焦.  相似文献   

12.
<正>1自动(遥控)跌落式熔断器简介户外跌落式熔断器作为一种短路保护开关,目前被广泛应用于农村10 kV配电线路和配电台区变压器中。传统的跌落式熔断器,依靠人工用绝缘棒推、拉分、合闸,劳动强度大,操作难,特别是在大风天气或夜间操作时存在安全隐患。受操作人员技术水平及自然天气的影响较大,导致不能快速、安全地进行熔断器的分合。自动(遥控)跌落式熔断器的应用,旨在解决户外10 kV配电线路和配电变压器变电站一次侧对熔断器投、切操作,遥动分合且三相同时分断、合闸功能,实现  相似文献   

13.
农村电网中 10 k V线路多采用树干式接线 ,一条线路带有多台配电变压器。户外变压器台区主要由变压器、跌落式熔断器和阀型避雷器等设备组成。跌落式熔断器主要用来切除变压器的短路故障及作为低压侧短路的后备保护。而阀型避雷器则用来对变压器进行过电压保护 ,以避免雷电对变压器造成损坏。《架空配电线路设计技术规程》中规定 :防雷装置应尽量靠近变压器安装。一般认为避雷器的安装位置距变压器的最大距离不得超过10 m。在实际安装时 ,避雷器有安装于跌落式熔断器上方与安装于跌落式熔断器下方两种安装方法。以前 ,变压器台区安装多采用…  相似文献   

14.
<正>跌落式熔断器正常运行时,依靠熔管内熔丝的拉力保持其正常状态。故障时,熔丝熔断,熔管依靠自重以下部挂钩为轴向下跌落。由于熔丝熔断和跌落过程中拉长电弧,电弧很快被切断熄灭,起到保护作用。跌落式熔断器的主要故障有以下几种。(1)烧熔管。常见的烧熔管故障都在熔丝熔断后发生。烧熔管多是因为熔丝熔断后不能迅速自动跌落,熔管内电弧未被切断形成了连续电弧而将熔管烧坏,对此种情况应查明不能迅速跌落的原因并消除后更换熔管。  相似文献   

15.
正1研发背景跌落式熔断器在配电网应用广泛,而熔管是跌落式熔断器的一个重要部件。当短路电流通过熔丝时熔丝因高温被熔断并产生电弧,熔管内衬的钢纸管在电弧作用下燃烧气化产生大量的气体,由于熔管上端被封死,气体向下喷出后吹灭电弧。而熔管由于熔丝熔断,从跌落式熔断器上静触头座脱离后跌落,使电路断开,最终实现切断故障线路和设备的目的。  相似文献   

16.
目前,农村配电变压器大多数采用跌落式熔断器进行保护,因此跌落式熔断器的质量好坏直接影响到配电变压器和线路的安全运行。由于农村用电的特点是负荷点多且分散,高峰负荷历时短且峰谷负荷差值大,日负荷曲线变化大,年用电情况季节性强。特别是抗旱浇地、排涝疏水时,这种情况就更为突出。因此对农村配电变压器所使用的跌落式熔断器,就应提出更高的安全性、灵敏性和可靠性要求。  相似文献   

17.
眭楷 《农村电气化》1999,(10):37-37
目前,农村新建35kV小型化变电所一般二次设备采用自动化装置,实现无人值班,主变高压侧常采用新型跌落式熔断器。采用熔断器的模式与常规的断路器模式相比,缩短了变压器短路故障的保护动作时间,简化了变电所的设计,节省了投资。但在设计建设中,有些单位忽视了熔断器保护带来的新问题。1 变压器缺相运行问题当变压器高压侧单相保险跌落时,低压侧负载工作在缺相状态下,对用电设备造成危害,特别对保护不完善的电动机危害极大。应把熔断器断相运行的情况反应到变电所的后台机或县调。目前,大多数变电所自动化设备厂家对此重视不…  相似文献   

18.
热线征答     
王天锁 《农村电工》2005,(11):45-45
跌落式熔断器一相跌落时的应急措施;“两步启动法”的危害;过负荷或短路时能否变换变压器的有载调压分接开关;强电与弱电的不同点;配电自动化及其组成部分;  相似文献   

19.
王振雪 《农村电工》2014,(10):35-35
<正>跌落式熔断器正常运行时,依靠熔管内熔丝的拉力保持其正常状态。故障时,熔丝熔断,熔管依靠自重以下部挂钩为轴向下跌落。由于熔丝熔断和跌落过程中电弧被拉长,电弧很快就被切断,起到保护作用。跌落式熔断器的主要故障有以下几种:(1)烧熔管。常见的烧熔管故障都在熔丝熔断后发  相似文献   

20.
目前,农村配电变压器大多数采用跌落式熔断器进行保护,因此跌落式熔断器的质量好坏直接影响到配电变压器和线路的安全运行.  相似文献   

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