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重庆放电线圈FDGE2厂家

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放电线圈用于电力系统中与高压并联电容器连接,使电容器组从电力系统中切除后的剩余电荷迅速泄放。因此安装放电线圈是变电站内并联电容器的必要技术安全措施,可以有效的防止电容器组再次合闸时,由于电容器仍带有电荷而产生危及设备安全的合闸过电压和过电流,并确保检修人员的安全。带有二次绕组,可供线路监控、监测和二次保护用。

为了保护电网补偿电容器的安全,现行国家标准GB 50227-95中第4.2.7条规定“放电器宜采用与电容器组直接并联的接线方式”;GB / T11024.1-2001第21章中规定“在电容器单元和/或电容器组与上面规定的放电器件之间不得有开关、熔断器或其他隔离器件”。虽然两者在用词的严格程度上有差别,但均要求放电线圈(放电器)。
但是,当在电容器上串接电抗器时,放电线圈是否仍并接在电容器上。着重分析研究放电线圈跨接在电容器与串联电抗器两端的可行性。亦即研讨放电线圈由并接方式改变为跨接方式是否影响放电性能。以及研讨连接方式改变之后对放电线圈的运行条件和电容器组开口三角电压保护行为的影响等问题。放电线圈并接方式的放电过程众所周知,当电容器组断开电源之后,电容器带剩余电压(若为首开相,则电容器端电压为电源电压的峰值),因为是直流电,使放电线圈铁心处于深饱和状态,其漏抗很小,如忽略回路电感。放电线圈的直流电阻对于放电电流峰值限制和放电时间要求来说是至关重要的参数 [

放电线圈适用于66kV及以下电力系统中, 与高压并联电容器组并联连接,使电容器从电力系统中切除后的剩余电荷迅速泄放,电容器的剩余电压在规定时间内达到要求值.带有二次线圈,可供线路监控.
在电容器停电时,放电线圈作为一个放电负荷,会快速泄放电容器两端的残余电荷,以满足电容器5min内5次自动投切的需要。标准要求退出的电容器在5秒钟之内其端电压要小于50V。

当电容器断电时,放电线圈充当放电负载,以快速排出电容器上的剩余电荷。标准高压似乎要求退出的电容器在 5 分钟内其端电压应低于 50V。在运行中,放电线圈用作电压互感器,其次级绕组常接成空心三角形,以保护电容器组内部故障(母排上的PT不能使用)。我们常说的电容器组开三角保护、不平衡电压保护、零序不平衡保护,其实就是这样的保护。这种保护在大量的10kV单Y接电容器组中使用。
电力电缆故障常见类型及原因:
  短路故障:有两相短路和三相短路之分,多为制造过程中遗留的隐患所致。
  接地故障:电缆的某根或多根线芯对地发生故障。绝缘电阻低于10kΩ,低电阻接地。10kΩ以上称为高阻接地。主要原因是电缆腐蚀、铅裂纹、绝缘干燥、接头工艺和材料。
  断线故障:电缆的一个线芯或线芯完全或未完全断线。电缆可能因机械损坏、地形变化或短路而断开。
  混合故障:以上两种或两种以上故障。
  外力破坏:在电缆的储存、运输、敷设和运营过程中,可能会出现外力破坏,特别是已经运营的直埋电缆,在其他工程的地面施工中很容易被破坏。此类事故往往占电缆事故的 50%。为避免此类事故的发生,除了加强电缆储存、运输、敷设等方面的工作质量外,更重要的是严格落实破土动工制度。
电流互感器二次侧不允许开路。
  二次开路可能会造成严重后果。一是铁芯过热,甚至烧毁变压器。其次,由于次级绕组匝数较多,会感应出危险的高压,危及人身和设备的安全。
2、高压电流互感器二次侧有一点接地。
  由于高压电流互感器的初级侧为高压,当初级和次级线圈因绝缘损坏而击穿高压时,高压将进入低压。如果次级线圈在某一点接地,则将高压引入大地,从而确保人员和设备的安全。
  3、电流互感器的测量电平和保护电平不能接错。
  由于设计和保护绕组铁芯设计的厚度不同,如果接错,会降低正常运行时的测量精度,导致能量测量不准确。
  4、由于电流互感器的二次绕组不能开路,所以电流互感器不用的绕组需要短接。

下一条:新余电流互感器LZZBJ9-10C1
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