针对电力设备载流故障与接触电阻、设备载流、外部环境温度及其结构尺寸之间的关系,研究建立了高压电气设备载流连接板温升故障的有限元计算方法,借助传热学理论,建立温升模型。并针对一起35 k V电流互感器载流连接板仿真发热故障进行了...针对电力设备载流故障与接触电阻、设备载流、外部环境温度及其结构尺寸之间的关系,研究建立了高压电气设备载流连接板温升故障的有限元计算方法,借助传热学理论,建立温升模型。并针对一起35 k V电流互感器载流连接板仿真发热故障进行了ANSYS计算分析,重点研究了载流连接板通过的电流大小、外部环境温度及连接板尺寸对其温度升高的影响。该分析结果可以用于对红外测温过程中电气设备电流型致热故障进行参考分析,并对实际设计中生产厂家选用高压电气设备一次电流连接板尺寸大小有一定的指导意义。展开更多
结合电抗器的运行环境、投切过程及本身材质结构,介绍了一起35 k V电抗器闪络故障。通过对电抗器运行状态调查、故障设备检查、试验以及理论仿真分析,发现电抗器主要故障原因是断路器频繁投切过电压,在封包玻璃纤维结构不合理的电抗器...结合电抗器的运行环境、投切过程及本身材质结构,介绍了一起35 k V电抗器闪络故障。通过对电抗器运行状态调查、故障设备检查、试验以及理论仿真分析,发现电抗器主要故障原因是断路器频繁投切过电压,在封包玻璃纤维结构不合理的电抗器首端线圈匝间绝缘层产生破坏。针对本次故障问题,提出相应防范措施,为今后电抗器绝缘选型、运行维护提供参考。展开更多
论述了一起35 k V电容器组故障发生后的现象和特征,结合继电保护的故障录波图谱,通过对损坏的电容器组现场分析得出本次故障发生的根源。起因是电容器组在投入运行时操作过电压引起单体电容极间短路,引发电弧放电。继电保护整定值偏大...论述了一起35 k V电容器组故障发生后的现象和特征,结合继电保护的故障录波图谱,通过对损坏的电容器组现场分析得出本次故障发生的根源。起因是电容器组在投入运行时操作过电压引起单体电容极间短路,引发电弧放电。继电保护整定值偏大导致故障发生后未能及时动作切除故障,从而使故障进一步扩大,电容器组几乎全部损坏,并进一步引起主变保护动作。针对本次故障所暴露出的问题,本文提出相应的措施和建议,希望能够为今后工作提供一定的参考,防止此类故障再次发生。展开更多
文摘针对电力设备载流故障与接触电阻、设备载流、外部环境温度及其结构尺寸之间的关系,研究建立了高压电气设备载流连接板温升故障的有限元计算方法,借助传热学理论,建立温升模型。并针对一起35 k V电流互感器载流连接板仿真发热故障进行了ANSYS计算分析,重点研究了载流连接板通过的电流大小、外部环境温度及连接板尺寸对其温度升高的影响。该分析结果可以用于对红外测温过程中电气设备电流型致热故障进行参考分析,并对实际设计中生产厂家选用高压电气设备一次电流连接板尺寸大小有一定的指导意义。
文摘结合电抗器的运行环境、投切过程及本身材质结构,介绍了一起35 k V电抗器闪络故障。通过对电抗器运行状态调查、故障设备检查、试验以及理论仿真分析,发现电抗器主要故障原因是断路器频繁投切过电压,在封包玻璃纤维结构不合理的电抗器首端线圈匝间绝缘层产生破坏。针对本次故障问题,提出相应防范措施,为今后电抗器绝缘选型、运行维护提供参考。
文摘论述了一起35 k V电容器组故障发生后的现象和特征,结合继电保护的故障录波图谱,通过对损坏的电容器组现场分析得出本次故障发生的根源。起因是电容器组在投入运行时操作过电压引起单体电容极间短路,引发电弧放电。继电保护整定值偏大导致故障发生后未能及时动作切除故障,从而使故障进一步扩大,电容器组几乎全部损坏,并进一步引起主变保护动作。针对本次故障所暴露出的问题,本文提出相应的措施和建议,希望能够为今后工作提供一定的参考,防止此类故障再次发生。