为掌握750 k V SF6罐式断路器出现闪络故障的原因和积累故障分析经验,针对新疆哈密750 k V变电站一起750 k V SF6罐式断路器故障,通过设备故障现场勘查、返厂解体、元件试验检测、产品质量溯源等手段,深入分析了故障元件的电气特性,寻...为掌握750 k V SF6罐式断路器出现闪络故障的原因和积累故障分析经验,针对新疆哈密750 k V变电站一起750 k V SF6罐式断路器故障,通过设备故障现场勘查、返厂解体、元件试验检测、产品质量溯源等手段,深入分析了故障元件的电气特性,寻找到该断路器发生故障的内因,确认该断路器是由于断口并联电容器介质损耗偏大引起的电容器爆炸,进而导致断路器断口击穿,最终演变成对地闪络,从而为今后750 k V断路器的故障查找和运维保障提供了可借鉴的经验和思路。展开更多
简述750 k V烟墩变电站SF6罐式断路器绝缘放电缺陷检测情况,介绍了针对750 k V超高压SF6罐式断路器超声波和特高频局部放电缺陷的检测流程和定位方法,深入分析该断路器内部放电特征并进行放电原因分析。设备解体结果表明,通过采用超声...简述750 k V烟墩变电站SF6罐式断路器绝缘放电缺陷检测情况,介绍了针对750 k V超高压SF6罐式断路器超声波和特高频局部放电缺陷的检测流程和定位方法,深入分析该断路器内部放电特征并进行放电原因分析。设备解体结果表明,通过采用超声波和特高频局部放电检测技术,可以实现SF6罐式断路器内部放电缺陷的诊断和定位。展开更多
文摘为掌握750 k V SF6罐式断路器出现闪络故障的原因和积累故障分析经验,针对新疆哈密750 k V变电站一起750 k V SF6罐式断路器故障,通过设备故障现场勘查、返厂解体、元件试验检测、产品质量溯源等手段,深入分析了故障元件的电气特性,寻找到该断路器发生故障的内因,确认该断路器是由于断口并联电容器介质损耗偏大引起的电容器爆炸,进而导致断路器断口击穿,最终演变成对地闪络,从而为今后750 k V断路器的故障查找和运维保障提供了可借鉴的经验和思路。
文摘简述750 k V烟墩变电站SF6罐式断路器绝缘放电缺陷检测情况,介绍了针对750 k V超高压SF6罐式断路器超声波和特高频局部放电缺陷的检测流程和定位方法,深入分析该断路器内部放电特征并进行放电原因分析。设备解体结果表明,通过采用超声波和特高频局部放电检测技术,可以实现SF6罐式断路器内部放电缺陷的诊断和定位。