蓄电池检测仪不影响系统设备的绝缘性能
不宜拉开PT隔离刀闸,1当出现空母线谐振时。应考虑增大母线电容和并联电感蓄电池检测仪-设计思想,即合上一条空载线路或者空载的变压器来破坏谐振 一)引言 电力用户对电力供应的可靠性和电压质量的要求越来越高,随着国民经济的快速发展。为提高系统供电电压,降低设备、线路损耗蓄电池检测仪,各种形式的无功补偿装置在电力系统中得到广泛的应用。因此,对变电所电力电容器保护进行正确的试验,保证电容器的正常安全运行至关重要。 二)电力电容器组传统差压和零压保护的试验方法存在问题 其输出接近于0V有可能存在电压回路开路保护拒动的事故蓄电池检测仪-接地运行,由于电容器的零压或差压保护在电容器组正常运行时。也可能存在电压回路误接线,保护误动的隐患。如果电容器三相平衡配置,能提升电压质量稳定系统正常运行蓄电池检测仪,熔断一只(或几只)将造成电容器中性点电压的偏移,达到整定值,差压或零压保护就会动作跳开高压开关。因此,这两种电压保护在真正投运前,放电压变二次回路的接线正确性都需要通过送电进行验证,方法如下: 电压互感器(PT一、二次系统的联络元件,电力系统中。能正确地反映电气设备的正常运行和故障情况蓄电池检测仪。PT一次线圈并联在高压 其作用是将一次高压变换成额定100V低电压,电路中。用作测量和保护等的二次回路电源蓄电池检测仪的高电压系统,正常工作时二次绕组近似于开路状态,所以,正 常运行中的PT二次侧不允许短路。 1PT单相接地及处理 为了监视系统中各相对地的绝缘状况以及计量和保护的需要蓄电池检测仪,10kV中性点不接地系统中。每个变电站的母线上均装有电磁式PT当系电网中的浪涌冲击既可由电网内部大型设备(电机、电容器等)投切或大型晶闸管的开断引起,也可由外部雷电波的侵入造成蓄电池检测仪。浪涌冲击容易引起电子设备部件损坏,引起电气设备绝缘击穿;同时也容易导致计算机等设备数据出错或死机。 3.3谐波 例如纯电阻负载,线性负载。其工作电流的波形与输入电压的正弦波形完全相同蓄电池检测仪的补偿装置,非例如斩波直流负载,其工作电流是非正弦波形蓄电池检测仪。传统的线性负载的电流/电压只含有基波(50Hz没有或只有极小的谐波成分,而非线性负载会在电力系统中产生可观的谐波。 造成波形的畸变,谐波与电力系统中基波叠加。畸变的程度取决于谐波电流的频率和幅值。非线性负载产生陡峭的脉冲型电流,而不是平滑的正弦波电流,这种脉冲中的谐波电流引起电网电压畸变,形成谐波分量,进而导致与电网相联的其它负载产生更多的谐波电流。 象绝大多数办公室电子设备一样,计算机是此类非线性负载之一。计算机装有一个二极管/电容型的供电电源,这类供电电源仅在交流正弦波电压的峰值处产生电流蓄电池检测仪的运行情况,因此产生大量的三次谐波电流(150Hz其它产生谐波电流的设备主要有:电动机 将产生较高的谐振过电压,统发生单相接地故障时。影响系统设备的绝缘性能和使用寿命,进而出现更频繁的故障。 当其中一相出现金属性接地时,1.1中性点不接地系统中。就会产生激磁涌流蓄电池检测仪,导致PT铁芯饱和。如A相接地,则Uan电压为零,非接 这一瞬间电压突变过程中,入大地。PT高压线圈的非接地两相的励磁电流就要突然增大,甚至饱和,由此构成相间串联谐振。 由于配电线路用户PT电子控制电焊机、调速电机等数量的增加,2系统发生铁磁谐振。近年来。使得10kV配电系统的电气参数发生了 导致谐振的频繁出现。系统谐振时,很大的变化。PT将产生过电压使电流激增蓄电池检测仪-电气设备,此时除了造成一次侧熔断器熔断外,还将导致PT烧毁。个别 还会引起避雷器、变压器、断路器的套管发生闪络或爆炸。情况下。 事先不向调度部门申请办理停电手续蓄电池检测仪,3线路检修。随意带负荷拉开分支线路隔离刀闸或带负荷拉开配电变压器的高压跌落开关,造成 刀闸间弧光短路而引发谐振。 故障电流将通过抗电能力强的绝缘油对地放电蓄电池检测仪-投切试验,4当配电变压器内部发生单相接地故障时。也会产生不稳定的电弧激发电网谐振。 未拉开PT高压侧刀闸就直接带PT向空母线送电蓄电池检测仪,5运行人员送电操作程序不对。引起PT铁磁谐振。 2.2谐振的处理 |