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一、工长要求:电工工长请注意,施工程序要牢记。设计图纸为依据,认真看图提问题。交叉施工多变化,规范标准须熟记。施工之前先交底,材料计划应早提。文明施工排在前,安全生产列首位。技术措施要得力,质量保证有体系。样板做法要推广,质量推行T.Q.C。先进科技要采用,操作要用新工艺。材料设备先检查,记录表格填详细。产品要有合格证,检验证书要备齐。二、施工准备:准备项目内容多,下面列举分明细。动力照明配电箱,
对电力系统多种类型故障调查分析显示,铁磁谐振的产生和电网的接地方式有很大关系,多发生在中性点不接地系统中。那么,我国电力系统中性点的接地方式有哪几种呢?今天小编就来跟您说说。中性点的接地方式主要有以下几种:(1)中性点不接地系统,适用于3~35kV系统。 (2)中性点经消弧线圈接地系统,适用于3~35kV系统,可避免电弧过电压的产生。 (3)中性点直接接地系统,适用于110kV以上系统
由多次电力系统PT爆炸实验研究表明,当TV的电感和线路对地电容匹配时,在空载母线合闸、瞬时短路故障消失等条件下,都可能引起TV铁心饱和,便会产生不同频率的铁磁谐振。随着线路长度的增加,依次会发生3倍频谐波谐振、基频谐振、分频谐振。下面一起来了解下不同频率的谐振具体有哪些危害。一、当电源向空载母线合闸、变电站的出线很短时都可能出现3倍频谐振。其危害往往引起主设备的绝缘被击穿或TV爆炸。 二
由多次电力系统PT爆炸实验研究表明,当TV的电感和线路对地电容匹配时,在空载母线合闸、瞬时短路故障消失等条件下,都可能引起TV铁心饱和,便会产生不同频率的铁磁谐振。随着线路长度的增加,依次会发生3倍频谐波谐振、基频谐振、分频谐振。下面一起来了解下不同频率的谐振具体有哪些危害。一、当电源向空载母线合闸、变电站的出线很短时都可能出现3倍频谐振。其危害往往引起主设备的绝缘被击穿或TV爆炸。 二、基波
新变电站试运行后,运行值班员发现在操作35kV消弧线圈中性点接地刀闸时,变电站SCADA后台没有接收到刀闸变位的报文,同时监控画面的中性点刀闸状态不明。即后台采不到35kV消弧线圈中性点接地刀闸的信号(图中3010和3020刀闸)。 该站有两台110/35/10kV电压等级的三绕组变压器,其中35kV中压侧和10kV低压侧采用中性点经消弧线圈接地的运行方式。 联系了变电站SCADA
输电线路覆冰通常是指在极端的气候下,尤其是遭受冰雪气象灾害时,输电线电线遇上空气中的水以各种方式凝结在物质表面层的过程。输电线覆冰受到多种环境要素的影响,包含风力、空气中液态水的含量、环境温度等,覆冰类型多种多样,整个过程比较复杂。输电线路覆冰会给电网的安全稳定运行带来极大的威胁,许多地区因为冻雨覆冰造成多种事故,包含绝缘子覆冰闪络、电线舞动乃至断线,严重时电线舞动时伴随较大惯性和能量,会导致铁塔
在新疆某10 kV变电站出现电磁式电压互感器爆炸事故,该电压互感器以星型方式接入电网,中性点直接接地。在实际运行中发生了过电压导致电压互感器烧毁。今天我们一起分析下,有可能导致系统发生谐振过电压的原因及危害。由经验和实验分析表明,一般电压互感器爆炸和烧毁事故的直接原因是内部过电流引起发热所致。然而过电流的形式有以下2种: 一、由于谐振,电压互感器上承受的过电压和过电流虽然幅值较小,
可见,一次消谐器R0是治理铁磁谐振的关键元件,其数值若选用太小,相当于没有增加零序电阻,限制电压互感器饱和过电压的作用不大,从阻尼的角度来看电阻值愈大愈好,若R0→∞,即电压互感器高压侧绕组中性点变为绝缘了,电压互感器的电感量不参与零序回路,也就不存在电压互感器饱和过电压。如果R0太大,当网络出现单相接地时,大部分零序电压降在R0上,会使开口三角形电压太低(电网对地电压在电压互感器励磁电感Lp与R
现在市面上的微机消谐装置将微机技术用于电网电压监测报警和远程遥信,利用计算机快速、准确的数据处理能力实现故障报警等功能。通过对系统电压采集,对电网谐振时的各种频率成份进行快速傅里叶分析,准确的辨别出:过压故障、低压故障、失压故障、接地故障、断线故障和铁磁谐振故障。如果是接地、过压、低压、失压、失电、断线等故障,微机控制器发出报警驱动信号,使外部报警电路立刻工作,发出报警;如果是电网谐振,无论是
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