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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
针对某变电站工程220 k V GIS在交流耐压试验时发生的击穿放电现象,通过实例查找故障点的部位,进而探讨故障点产生的SF6气体绝缘击穿放电、盆式绝缘子击穿放电、试验程序或外部因素影响原因并进行相关分析,最后结合本案例对GIS安装的质量控制及试验合理性进行了总结。  相似文献   

2.
针对电力电缆进行交流耐压试验时,由于电缆与开关柜的安全距离达不到规程要求,就会产生放电现象,出现闪络故障,损坏开关柜和电缆,导致试验无法继续进行。电力电缆交流耐压试验用绝缘罩,能有效防止试验电缆头与开关柜放电,避免设备损坏,保障试验正常进行。  相似文献   

3.
GIS设备并非不存在缺陷,其从厂家生产到现场装配过程中都有可能产生缺陷。统计显示,GIS设备内部故障以绝缘性故障为多。GIS设备中绝缘性故障会导致内部局部放电的产生,使SF6气体分解,导致电场畸变,腐蚀绝缘材料,最终引发绝缘击穿。GIS设备一旦发生绝缘闪络,  相似文献   

4.
为分析某开关柜局部放电信号产生的原因,结合开关柜带电检测数据、停电检查和交流耐压试验结果查找局部放电信号源的具体位置。在无法从耐压试验时空气的游离声音中辨别出局部放电声音的情况下,开展模拟各相运行电压下的局部放电试验项目,定量检测各个间隔、各相的局部放电量。实践表明,该方法有助于开关柜绝缘缺陷的诊断和定位。  相似文献   

5.
国外点滴     
早期诊断气体绝缘设备故障的技术加拿大魁北克水电局 ,早在 1998年就开始研究利用超高频和超声波检测技术 ,对气体绝缘变电所设备的各种局部放电进行检测诊断 ,并确定局部放电源的位置。魁北克水电局开发研制的TransiNor声波绝缘检测器 (AIA) ,包括 1个超声探头 ,它的最大灵敏度在30kHz,但对 2 0~ 10 0kHz范围内仍然是相当灵敏的。每一个探头信号经过几个阶段的处理 ,以消除杂散信号。在信号提取、过滤和修平之后 ,对声波脉冲进行检测 ,然后将其显示的图像分为局部放电和金属颗粒两类。该检测器的声学诊断原理是 ,由于局部放电时释放能…  相似文献   

6.
正GIS设备内部局部放电是由于设备制造、安装过程中绝缘内部存在气泡、杂质或运行中绝缘劣化,在高电场的作用下,发生在导体周围或气泡内部的低能量重复击穿和熄灭现象。出现局部放电是GIS设备绝缘劣化的先兆和表现形式,更为严重的是它会加速绝缘的劣化,致使GIS设备的电气绝缘性能降低,最终导致设备绝缘击穿。开展GIS设备超声波和特  相似文献   

7.
1 GIS绝缘特性以及老炼、耐压从工厂和现场实践证明 ,最重要的是表面粗糙度和杂质的危害。SF6气体对由电极表面缺陷引起的微观电场不均匀度十分敏感 ,当 SF6气体压力与表面粗糙度之积大于 8MPa·μm,SF6气体压力与导电微粒长度之积大于 7MPa·μm时 ,会引起局部电场畸变及强化 ,降低了放电电压 ;当气压与粗糙度之积为40 MPa·μm时 ,击穿电压已下降了一半 ;当微粒长度为 1 mm时 ,击穿电压已降到七成 ,1 0 0 mm时降低到三成。因此无论在工厂或现场都应做 SI或 LI试验 ,以验证 GIS是否存在致命的绝缘性能缺陷。放电实践表明 ,微粒通…  相似文献   

8.
1 线路常见故障原因分析(1) 绝缘子闪络放电。 10 k V配电线路上的绝缘子(针式、悬式 )、避雷器、跌落熔断器的瓷体 ,常年暴露在室外空气中 ,表面和瓷裙内积污秽 ,或者是制造质量不良 ,瓷体产生裂纹 ,因而降低了绝缘子的绝缘强度。当阴雨受潮后 ,即产生闪络放电 ,严重时绝缘子被击穿或闪络放电烧断导线 ,造成接地故障。由于我市 10 k V线路路径普遍较长 ,分支线较多 ,在这方面出现的问题也较多。故在线路建设 (改造 )中必须选用合格的 P- 15 T型绝缘子 ,并在安装前进行耐压试验 ,保证安装质量。(2 ) 跌落式熔断器故障。我市的配电变压…  相似文献   

9.
<正>1开关柜在线检测技术1.1超声波检测技术当电气设备绝缘发生局部放电时,放电处会产生超声波,并一直传递到电气设备的表面。超声波检测技术是一种非电检测方法,具有与试品电容量大小无关、抗电磁干扰能力强等优点。检测时,在开关柜外壳任意不带电的地方放置多个超声波传感器,通过比较各传感器信号可以较准确地确定局部放电的位置和放电程  相似文献   

10.
高压电缆是输送电能的重要电力设备,对某变电站的220 kV高压电缆在进行交流耐压试验过程中的放电故障进行了分析,针对现场的实际情况,综合各方面因素考虑,最终确定放电的原因。  相似文献   

11.
新建变电站投运前及春季预防性试验时,都要对母线进行交流耐压试验,这实际上是对母线上的所有绝缘子(瓷瓶、套管)进行集体耐压。按要求,应在加压前、后分别测量每相母线对地之间绝缘电阻,在承受住所加压的耐压试验时,加压前、后的绝缘电阻数值变化不大。如某一相(或某几相)承受不住耐压而击穿时,则该相(或该几相)母线对地的绝缘电阻数值应明显下降,甚至为零。这时,对具体找出哪个瓷瓶、套管被击穿,以便更换,除有明显击穿闪络痕迹的个别情况外,需要将击穿母线与所有瓷瓶、套管连接的螺丝和金具拆除,对瓷瓶、套管再—一测其…  相似文献   

12.
超声波测距系统是在人们的日常生活中经常用到的,日常生活中的B超检测、倒车雷达、机器人定位都是利用超声波进行距离的测定,极大的方便了人们的生活。本文主要是将AT89S51单片机作为控制芯片,测距模块进入工作状态并发出一定频率的声波,声波遇到障碍物进行反射,接收器受到反馈回来的信号并传送给单片机,单片机进行信号的处理,变成高低电平输出,最终达到测距效果,借助调试处理来对系统抗干扰、实时性能力有所了解和掌握。  相似文献   

13.
薛福连 《农村电工》2005,13(1):20-20
1 不宜采用交流耐压试验.宜采用直流耐压试验高压电器设备一般都通过交流耐压试验对其主绝缘耐压强度进行试验,而电力电缆由于其电容量较大,往往受到试验设备容量的限制,很难进行工频交流耐压试验。另外,交流耐压试验有可能在油纸绝缘电缆空穴中产生游离放电而损害电缆。同样高的交流电压损害电缆绝缘强度远大于直流电压。因此,直流耐压试验便成为检查电缆绝缘性能的常用方法。  相似文献   

14.
<正>GIS设备老练试验的目的是清除GIS内部可能存在的导电微粒或非导电微粒,这些微粒可能由于安装时带入而清理不净或多次操作后产生的金属碎屑,或紧固件的切削碎屑及电极表面的毛刺形成的,老练净化可使存在的导电微粒移动到低电场区域或烧蚀电极表面毛刺,使其电场分布不会产生不均匀的现像,减少对绝缘产生危害。1试验设备GIS设备老练及耐压试验因其试验电压较高,一般常规的交流试验设备体积大、运输困难,试验电压波形不理想,难以满足现场试验要求,而随着电力电子及可控硅变频技术的发展,调频式串联谐振耐压装置具有容量小、试  相似文献   

15.
开关柜成套设备广泛应用于各个变电站,决定了供电的合格率和可靠性,加强局部放电带电检测技术日渐重要。文章介绍了开关柜局部放电暂态地电波检测技术、超声波检测技术,通过案例分析发现脉冲电流法和超声波法对于开关柜的局部放电检测均有很好的效果,但是各自也有着局限性。脉冲电流法和超声波检测法虽然检测方法不同,但检测采用的数据源均是脉冲压力波。检测表面放电现象最直观的方法是超声波法,因为表面放电发出的TEV信号比内部放电所检测的数据要小。有效地结合两种方法进行检测,可以使得现场应用效果更加完善,提高检测的准确率。  相似文献   

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1 雷电对电力设施产生的危害 1.1感应危害 当带电云团对架空线路附近的大地急剧放电时,雷电在其放电的先导阶段便会在先导通道上积聚大量的静电荷.这些静电荷对附近的输配电线路将产生静电感应,使线路的三相导线上感应产生数量相同的异性静电荷.当雷电主放电开始时,先导通道中的大量静电荷被急剧中和,使附近架空输配电线路三相导线上的静电荷失去了束缚而变成自由电荷,并以电压波的形式沿着导线的两端向前传播.因为雷电放电的速度极快,使沿着导线两端向前传播的感应电压波峰值也很高(一般可高达几百千伏).因此,雷电感应过电压施加在电力设施上,将使其绝缘遭受严重损伤,甚至绝缘被击穿酿成火灾或人身伤亡事故.  相似文献   

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正超低频耐压试验只需要交流220V电源即可开展,是工频耐压试验的一种替代方法。国内外多年的理论和实践证明,用0.1 Hz超低频耐压试验替代工频耐压试验,不但有同样的效果,同时还有以下优点:(1)可广泛用于电缆、大型高压旋转电动机、电力电容器的交流耐压试验;(2)超低频高压发生器  相似文献   

18.
10kV线路接地故障,产生零序电压,引起不接地主变压器中性点放电间隙击穿,为零序电流提供通路。  相似文献   

19.
针对目前XLPE电缆中的常见缺陷,建立了平板电极和同轴电极两种试验模型,同电压波形下的耐压试验和局部放电试验,并对以上几种试验方法进行等效性研究。了直流电压、振荡波电压、超低频(0.1Hz)电压与交流电压的等效性。对建立的模型分别进行了不针对建立的试验模型,讨论  相似文献   

20.
国网北京检修公司所辖线路某220 k V线路发生掉闸事故,结合故障录波数据及现场情况,初步判断为风偏故障。考虑线路故障时对线路空气击穿放电距离的影响,结合温度、风速等因素,分析杆塔塔型设计、风速、绝缘子串数等参数对线路风偏的影响,对事故发生时风偏角进行测算,综合分析线路故障原因。进一步分析了风力、导线荷载、绝缘子串受力面积、对风偏角度的影响。最后对极端天气下线路风偏危害的防治,提出了几点措施。  相似文献   

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