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一、概述電力變壓器的故障可能是由于運行中油或輕氣保護動作色譜分析異常,也可能是預防性試驗結果超標。變壓器最容易出現的故障(缺陷)有:冷卻器等附件漏電或損壞、變壓器本體受潮、過熱及放電故障等。二、冷卻器漏電及損壞(1)水冷卻器漏水,水滲入油系統,對變壓器危害極大。空冷器是油泵進口側的負壓區,容易吸入空氣。雖然不存在漏水的嚴重危害,但對超高壓(220kV及以上)變壓器仍有較大的破壞作用。空氣冷卻和吸入空氣會導致輕氣體保護不斷發送信號。油的色譜分析雖然沒有明顯的癥狀,但煤氣中的氫含量明顯增加,說明空氣
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什么是接地電阻?它是土壤通過電流的反應。接地導體是比普通導體(例如銅)更弱的導體。但是,如果電流的面積足夠大,則電阻很低,接地可以成為良導體。該系統必須位于我們系統中的導體和地面之間。通過進行測量,準備后需要進行必要的計算和安裝。什么是接地電阻以及如何測量?電阻測量中常用的方法是2樁測量形式。P和C電極深入地下,這些電極之間的距離應為5-10米。綠線連接到接地母線,必須與母線分開。此外,釘電極的土壤也必須濕潤。土壤的電阻率是土壤的電阻。它的價值取決于土壤的結構和其中的水量。電極對地的電阻取決于地
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高壓斷路器分析儀(CB分析儀)專為各種斷路器開關柜的動態分析而設計。可準確測量斷路器各種電壓等級的高壓電路參數的機械特性和動態特性,如少油、多油、真空、六氟化硫等。具體測試要求和時間如下:1、測量時間:不小于斷路器合閘時間,分辨率為0.01ms;2、時間測量誤差:200ms±0.1ms以內,200ms±2%以上;3、同步時間測量誤差:測試儀同步時間不大于±0.1ms;4、測量斷路器的合分閘時間時,應設置合閘電源與分閘電源的觸發時間差:開合時間S1=分合時間+無電流間隙時間-合合時間合合分合時間S
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串聯諧振(GIS)試驗注意:1、試驗時,試驗相接高壓源,高壓引線需采用專用無暈引線,非試驗相連同GIS外殼接地;2、試驗必須保證各氣室SF6氣體在額定壓力下,并且充氣壓4小時后氣體含量在合格范圍內,GIS處于可運行狀態,確認無誤后方能試驗;3、試驗加壓前,確保GIS內的電壓互感器拆除(如果GIS廠家同意,電壓互感器可以一起加壓,但試驗諧振頻率必須大于100Hz)、CT二次短路,避雷器連接處應斷開;4、試驗電壓在輸出套管加入,套管芯子接高壓源,金屬套管接系統專用地線;5、試驗時,試驗系統各部件之間
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電纜耐壓試驗是在電纜存在的情況下發現故障的一種方法。在測試過程中容易受到各種因素的影響,導致出現故障、短路等問題。下面介紹幾種電纜耐壓試驗的主要方法。一、超低頻耐壓試驗超低頻(0.1Hz)耐壓試驗方法最早出現于1980年,主要是觀察電纜運行中是否存在絕緣缺陷的無損檢測方法,該方法已被大量實驗室測試和現場測試。低頻耐壓試驗在低壓電力電纜耐壓試驗中具有良好的應用效果。該方法利用50Hz交流電經整流濾波后變為直流電壓,再通過逆變電路將直流電壓轉換為1kHz交流電壓,再以0.1Hz進行調幅處理的原理。正
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如何提高接地電阻當您發現您的接地電極電阻不夠低時,有幾種方法可以改善它:1.加長接地極。2.使用多個桿。3.處理土壤。桿尺寸的影響:您可能會懷疑,將較長的桿推入地球深處,會大大降低其阻力。通常,將桿長度加倍可將阻力降低約40%。多根桿的使用:兩根間距良好的桿插入地下,提供平行路徑。實際上,它們是并聯的兩個電阻。兩個電阻并聯的規則并不*適用;也就是說,合成阻力不是單個桿阻力的二分之一(假設它們具有相同的尺寸和深度)。土壤處理:例如,當由于堅硬的底層巖石而無法驅動更深的接地棒時,對土壤進行化學處理是
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一種新的方法將解決它。這種方法對于測量復雜機械組件中的接觸電阻非常有用。接觸電阻定義為觸點兩端的電壓與流過一對閉合觸點的電流之比。它符合歐姆定律。金屬1和金屬2之間有一個接口。來自電流源的電流I流過這個接口,可以從電流表中讀取。然后可以從電壓表讀取接口上的電壓降到U。然后可以計算接觸電阻值Rx。Rx=U/I由于接觸電阻隨環境和電流的通過而變化,因此測量條件應接近使用條件。準確的測量必須使用四端測量技術和熱電動勢消除技術。這種間接測量方法可用于測量接觸電阻或回路電阻。它需要三個測試點、三個步驟和三
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為了將電荷泄放入地,需要在土壤中埋設金屬導體(接地體),將電氣設備的某個部分用導線(接地線)與接地體相連,稱為接地,接地體和接地線的總體稱為接地裝置。接地的幾種方法1.保護接地,當電氣設備由于絕緣及其他事故發生漏電時,其金屬外殼就可能帶電,為防止發生觸電事故,必須將電氣設備外殼接地,稱為保護接地;2.防雷接地,高大建筑物的避雷器接地,稱為防雷接地;3.工作接地,電氣設備因正常工作或排除故障需要,將電路中某一點接地(通常是中性點),稱為工作接地。設備接地的方式通常是埋設金屬接地樁、金屬網等導體,導