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相似文献
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1.
由于电容式电压互感器结构原因,易发生因电磁单元故障引发的过热故障。介绍了电容式电压互感器的结构原理,针对一起运行中电容式电压互感器电磁单元引起的过热故障,提出了以红外检测技术和绝缘油色谱分析技术相结合的方法来进行故障诊断,得到了较好的效果,并对电容式电压互感器的现场检测和故障诊断提出了建议。  相似文献   

2.
35kV电容式电压互感器的过热故障分析   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
戴钦来 《电工技术》2017,(4):103-14
针对一起红外测温发现的35kV 电容式电压互感器电磁单元过热故障,结合电容式电压互感器结构及工作原 理,通过现场检查、解体检查及试验,发现是电磁单元阻尼器回路损坏导致的发热故障,提出了处理建议及 预防措施,为同类故障的分析处理预防提供了参考.  相似文献   

3.
文章介绍了电容式电压互感器的结构原理,分析了运行中的220kV电容式电压互感器电磁单元故障引起的过热现象,提出以红外检测技术为基础,结合停电诊断性试验的方法来进行联合故障诊断,诊断结果准确可靠,并对电容式电压互感器的现场检测和故障诊断提出了建议。  相似文献   

4.
由红外测温仪发现一起电容式电压互感器电磁单元发热故障,随后对该互感器电磁单元进行解体检查。通过对中间变压器空载试验以及阻尼回路阻尼电流的测量,确认阻尼回路的谐振电容故障是导致电磁单元发热的根源。提出电容式电压互感器红外巡视方案以及异常的排查方法,方便及时发现电容式电压互感器发热故障隐患。  相似文献   

5.
电容式电压互感器电磁单元引起的故障时有发生,为了确保电容式电压互感器的安全稳定运行,本文结合3起电容式电压互感器电磁单元故障案例,通过红外测温、油化试验和解体检查等方法对故障原因进行分析。为了防止类似故障再次发生,从运行维护、安装设计、出厂试验等方面提出了有效的防范措施,为运维人员处理同类故障提供了借鉴经验。  相似文献   

6.
介绍了一起35 kV电容式电压互感器由于电磁单元一次绕组匝间短路引起二次电压异常升高的故障案例,结合电容式电压互感器的特点分析了导致该故障的原因,并提出通过在线监测电容式电压互感器二次电压、红外精确测温等方式,及时发现电容式电压互感器缺陷,预防设备事故的发生。  相似文献   

7.
本文介绍了某500 kV线路电容式电压互感器的技术参数及结构原理,叙述了该电容式电压互感器的故障情况,通过红外测温技术、高压试验数据的分析和解体检查,对该500 kV线路电容式电压互感器电磁单元故障的原因作出了分析,并对该型号500 kV电容式电压互感器的运行维护给出了建议。  相似文献   

8.
针对电容式电压互感器(CVT)运行故障时有发生,检修工作需耗费大量的人力和物力的问题,介绍了一起由于CVT电磁单元内部保护避雷器元件故障而导致的二次电压异常的实例,并通过故障建模与仿真试验,定量分析和验证了CVT该类故障的故障特征,对CVT电磁单元保护避雷器元件受潮初期的故障预测有重要指导意义.  相似文献   

9.
电容式电压互感器作为一次电压监测设备,其性能直接影响着二次电压的准确采集和继电保护的正常工作。首先介绍了电容式电压互感器的典型结构,并针对一起220 k V母线电容式电压互感器二次电压异常故障的处理过程进行了详细介绍,最终解体发现由于电容式电压互感器电磁单元一次线圈的短路烧蚀造成了这起故障。最后对预防此类故障的发生提出了相关建议。  相似文献   

10.
电容式电压互感器运行可靠性直接关系到电网安全,由于其设计、结构等原因,电容式电压互感器电磁单元内部空间及各元件间的绝缘距离相对较小,且运行过程中,经常要承受电网的过电压,运行工况较差,极易发生故障。针对一起220 kV电容式电压互感器运行中二次电压波形畸变的故障,根据其结构特点,结合现场试验,初步判断故障原因为电容式电压互感器中间变压器一次绕组并联避雷器损坏,通过对故障电容式电压互感器的解体检查及避雷器试验,证实了该判断,通过对同类型电容式电压互感器的普查,提出了对此类故障的预防及处理措施。  相似文献   

11.
电容式电压互感器油箱过热故障分析   总被引:4,自引:1,他引:3  
电容式电压互感器虽与电磁式相比有许多优点,如不会与外部元件发生铁磁谐振、结构简单、绝缘裕度大等,但故障率也较高,较为常见的有电容器受潮、部分电容击穿等故障,而中间电磁单元由于种种原因产生故障致使油箱过热的事件也时有发生。笔者对几起油箱过热事件的过程及原因进行了介绍和分析,指出CVT油箱过热是由于电磁单元内部或外部故障使补偿电抗器保护电阻或阻尼电阻长期通流发热所致。  相似文献   

12.
根据设备结构特点和设计参数,结合检修现场条件,提出了一种通过高压试验对电容式电压互感器电磁单元(包括中间变压器和阻尼器等)进行故障检定的方法。通过剖析一起故障实例,对比现场试验应用和返厂解体分析,从而验证了该方法的正确性。这种方法可以及时、有效地发现电容式电压互感器内部阻尼元件故障,无需解体,适合现场操作,便于运检人员及早采取对应措施,避免扩大事故范围。  相似文献   

13.
介绍了500 kV电容式电压互感器的结构原理,分析了电磁单元常见的异常及故障现象,提出了电磁单元的绝缘电阻试验方法以及介质损耗因数(tanδ)和电容量的试验方法。最后,对500 k V电容式电压互感器的交接验收及运行维护提出了几点建议。  相似文献   

14.
介绍了电容式电压互感器二次电压异常升高、电磁单元发热等几起典型故障,结合试验和解体检查结果,分析了产生故障的原因,提出相应的处理对策,并指出二次电压监视和红外测温是诊断电容式电压互感器健康状况的有效手段,可在运行中进一步积累经验。  相似文献   

15.
通过红外测温技术发现了一起110kV电容式电压互感器电磁单元异常发热的故障,在分析电容式电压互感器结构特点的基础上,结合高压试验、绝缘油色谱分析和解体检查获知了缺陷产生的原因,并提出了处理对策.  相似文献   

16.
介绍了一起电容式电压互感器二次电压异常升高故障案例。通过外观检查、停电试验、油色谱分析等手段判断故障原因。解体检查后,发现电磁单元谐振电容器膨胀变形,电容器上端接线柱触碰到中间变压器调压板,与一次侧绕组发生短接,引起二次电压升高。最后提出通过监测电容式电压互感器二次电压、红外测温、观察油位等方式,及时发现电容式电压互感器内部缺陷,预防类似事故的发生。  相似文献   

17.
本文介绍了两起电容式电压互感器(CVT)电磁单元通过红外测温发现电磁单元过热的缺陷,通过监控电压分析,内部结构和设备解体,判断发热原因,并验证了分析的正确性,同时提出了包括加强运行监测、红外测温、设备验收等缺陷管控措施,有效地保证设备安全稳定运行。  相似文献   

18.
某220 kV变电站一台220 kV电容式电压互感器故障后,对故障的原因进行了初步分析,同时对全省在运的同厂家产品进行了排查。根据排查结果,选取了一台具有代表性的设备进行了解体检测,发现由于电磁单元中间变压器硅钢片材料选用和设备制造工艺把关不严,设备存在中间变压器硅钢片锈蚀及漆膜脱落等质量缺陷,引起电磁单元局部过热、内部绝缘老化。同时,设备电磁单元密封不严,严重受潮,加剧了电磁单元内部绝缘老化。并根据故障原因分析结果提出了相应的防范措施。  相似文献   

19.
介绍了一起在状态检修体系中发现的110kV电容式电压互感器(CVT)的故障案例,通过综合应用红外测温和油色谱技术进行状态诊断,初步判断B相电压互感器(PT)内部存在严重过热现象,结合电气试验、解体检查等方法验证了该状态检修的故障诊断结果,反映出状态检修体系能有效地掌握电压互感器的运行状况,及时、准确地进行故障诊断。  相似文献   

20.
电容式电压互感器是电网运行中不可或缺的重要设备,其主要是由电容分压器和电磁单元两部分组成。由于它结构简单且可兼具多种设备的功能,近几年,在电力系统中得到广泛应用。但由于厂家工艺、产品本身质量问题等原因,电容式电压互感器发生的故障较多。本文阐述了电容式电压互感器的工作原理;对电容式电压互感器二次电压常见的缺陷进行了分析,并针对不同的缺陷原因提出了检测方法,提出了运行维护的注意事项及防范措施。  相似文献   

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