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电力变压器进水受潮的分析,监测和预防 总被引:2,自引:0,他引:2
指出了电力变压器进水受潮的原因,除因制造厂处理工艺、运输、安装及保管不善外,设备运行中维护、管理不当是导致长期吸入潮气,造成油质、绝缘材料受潮,或水份直接进入变压器的重要原因。分析了变压器中水份存在的形式。介绍了进水受潮状况监测的新方法——分析变压器油中含氢量法。以高井电厂3号、6号主变压器为例,分析了变压器进水受潮时,油中氢含量变化的一些规律和特征。提出了处理变压器进水受潮的四项措施,以及预防变压器进水受潮的具体意见。 相似文献
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我厂位于长江入海口,除盐系统的进水水质受海水倒灌的影响较严重,尤其在冬季(每年11月至翌年4月),进水中cl^-较高,最高时可达2000mg/L左右,严重影响了除盐设备的正常运行,影响了锅炉补给水的水质。为此,我厂在除盐系统前面予处理系统后面安装了反渗透设备。 相似文献
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依据一定的事例,结合多年的实践经验,对少油断路器的进水受潮的原因进行了详尽的分析,给出了防止少油断路器进水受潮的几点建议,阐述了少油断路器在目前电力生产中的重要性. 相似文献
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前言哈尔滨热电厂6号机变压器系沈阳变压器厂1976年产品,为SFPSL-120000/220型,属薄绝缘产品,自1976年12月26日投运后,至1988年初大修前运行较稳定。1988年7月大修中因工作失误造成变压器油箱进水,使设备严重受潮,以致在投运后的两年中油中含氢量逐渐增长,甚至超过注意值。本文仅就氢值反复增高的原因进行分析。1受潮过程及干燥处理1.1受潮1988年初色谱分析及超声波探测认为6号机变压器有放电可能。7月份我厂结合机组大修对6号机变压器进行吊罩检查,发现高压倒三相分接开关接点处有放电痕迹。这与色谱分析相吻合。在进行热油循… 相似文献
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本文主要介绍了一起由于主变变低全绝缘管型母线缺陷导致主变停运的案例。通过分析保护动作情况,检查一次设备现场,解体分析管母结构并统计同类型设备故障情况,得出母线端头进水受潮是导致母线绝缘击穿的主要原因,并且表现为家族性缺陷。为了保证不再出现类似缺陷,减少设备故障造成的损失,提出了两种全绝缘管型母线改造方案及针对管母的运维要求。 相似文献
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电容式电压互感器的运行故障监测 总被引:3,自引:3,他引:0
介绍了一起220 kV电容式电压互感器(CVT)故障情况和解体检查发现的问题,分析判断故障是由于进水受潮造成,随后分析了该CVT进水受潮的原因,最后提出了针对性的防范措施及治理措施,对运行监测提出了若干建议. 相似文献
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针对嘉兴电力局220kV嘉善变电站1号主变压器上部及冷却系统为强迫油循环的潜油泵处渗油造成进水受潮的缺陷,实施了2种现场处理方法:热油循环真空干燥法和热油喷淋真空干燥法,并对2种方法的处理过程及效果进行了归纳、总结。实施效果表明:后者可以用于大型变压器进水受潮处理,避免了大型变压器返厂检修的麻烦,较前者更为理想。 相似文献
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分析了某500kV换流变阀侧套管受潮原因,给出不拆卸套管消除受潮缺陷的方法,并提出防止HSP套管底座法兰盘密封检查孔进水受潮的管控措施。 相似文献
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当水泵是正进水时,水泵扬程为:H正=H-HS2 ∑h当水泵是负进水时,水泵扬程为:H负=H HS1 ∑h式中:H——泵的出水扬程 HS2——泵的吸水扬程 HS2——泵的进水扬程 ∑h——泵的进出管损失扬程 故 H负-H正=HS1 HS2 相似文献
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油浸电流互感器的受潮诊断分析及改进措施 总被引:1,自引:0,他引:1
通过对LCWQD-35型电流互感器(简称CT)的受潮诊断,原因分析及技术改进的论述,阐明了介质损耗角正切值(tgδ)对发现小体积油浸CT受潮的灵敏性和准确性。指出非密闭型CT易进水受潮,应加强tgδ跟踪测试,为了彻底消除受潮隐患,可加装金属膨胀器。 相似文献
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电压互感器是电力系统的重要设备,从运行情况看来又是一个比较薄弱的环节。据资料介绍,近年来电压互感器事故较多,爆炸事故不少。现初步估计,故障原因有:匝间短路、端部绝缘滑闪放电、铁芯穿芯螺杆悬浮放电、绝缘支架不良、端部进水受潮等。从预防性试验中如何判断绝缘受潮及缺陷部位,对这种尾部弱绝缘结构的串级式电 相似文献
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