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噪音计观察与统计情况
应加强变压器铁心引下线电流的测量工作,c.故障没有处理之前。同时注意油中特征气体的变化CENTER-390 记忆式噪音计,一旦油中出现乙炔,说明铁心绝缘有变化,应缩短监测周期噪音计,保证变压器安全运行。
非接地相在接地期间已经充电至线电压下的电荷,由于接地故障已断开。就只有通过高压绕组噪音计正常运行关系极大,经其原来接地的中性点进入大地。这一瞬变过程中,高压绕组中将会流过一个幅值很高的低频饱和电流,使铁心严重饱和。实际上噪音计,由于接地电弧熄灭的时刻不同,即初始相位角不同,故障的切除不一定都在非接地相电压达最大值这一严重情况下发生。因此噪音计,不一定每次单相接地故障消失时,都会在高压绕组中产生大的涌流。而且低频饱和电流的大小还与电压互感器伏安特性有很大关系,铁心越容易饱和噪音计,该饱和电流就越大,高压熔丝就越易熔断。
两者的偏差△Uc经放大器A之后再与三角波比较噪音计,该方式将补偿电压的指令信号U*c与实际的补偿电压信号Uc进行比较.所得到矩形脉冲作为变流器各开关元件的控制信号噪音计其局限性也非常大,从而在变流器输出端获得所需的波形噪音计。放大器A往往采用比例放大器或比例积分放大器。这样组成的一个控制系统是基于把△Uc控制为最小来进行设计的该调制方法的最大优点是开关频率固定,简单易行,响应速度快噪音计,对具有足够高开关频率的系统有良好的控制特性,缺点是输出波形中含有与三角载波相同频率的高频畸变分量,开关损耗较大,噪音计大功率应用中受到限制。
电压上升率过快的原因及危害:
引起正向电压上升率过大的主要原因噪音计。a可控硅元件换相时造成的电压波形缺口。
即使没有控制脉冲CENTER-329经济型噪音计,b可控硅元件的正向电压上升率超过一定限度。可控硅元件也回导通,造成整流桥失控,造成可控硅过流噪音计,使快熔熔断或可控元件损坏。
限制电压上升率过快的措施:
对电压上升率有一定的限制作用噪音计。a并联在可控硅元件两端的阻容保护。
与阻容保护构成串联滤波回路,b整流装置各个支路串接电抗器。这样可以使可控硅原上的电压波变得平缓噪音计应保证在各种方式运行,使正向电压上升率降低至安全数值。
电流上升率过快的原因及危害:
a正向电流上升率过快的主要原因是各种阻容吸收保护的放电电流过大造成的
P#4主变铁心属于高阻多点接地故障噪音计,阻值为450kΩ,电流非常稳定,为60mA 19992001年,P#4主变铁心变为中阻多点接地故障,阻值为300Ω,电流基本稳定CENTER-328数字式噪音计,100-200mA 之间;2002年10月预防性试验时发现P#4主变铁心演变为低阻多点接地故障,阻值在27Ω左右,电流不稳定噪音计,200-2600mA 之间。铁心多点接地由高阻演变为低阻,接地电流也由稳定变为不稳定,说明该故障点不是死接地点。根据运行值班人员的巡视观察与统计情况,表明P#4主变铁心接地故障电流的大小与天气、负荷没有关系噪音计。析打印报告显示在15590ms3ZKJCK阻抗距离Ⅲ段出口跳闸。0采样点后2个周期,电流较小噪音计如果没有负荷调节效应,阻抗不在Ⅲ段范围,9340采样点后电流比前面增大许多,计算阻抗处于临界Ⅲ段,反复计算。当先判断在Ⅲ段内噪音计,后又到Ⅲ段外时,Ⅲ段延时清零。计算结果为阻抗在Ⅲ段内时,延时出口将重新计时,造成在15590mⅢ段出口跳闸。从微机保护原理[1]分析保护动作本身不存在问题,只有重新核算本线路保护整定值,原微机保护WXBO11型的距离保护整定值:相间距离Ⅲ段电抗分量定值XX3为6168,而阻抗特性电阻分量的大定值RL也为6168根据厂家整定要求[2],RL值用于启动元件动作后的正常Ⅰ噪音计,Ⅱ,Ⅲ段及静稳破坏检测的Ⅲ段阻抗元件,RL值既要考虑反应电阻的能力,又应躲过最大负荷时的最小阻抗。由此可见,RL值的电阻分量太大而躲不过最大负荷时的最小阻抗是造成保护越级跳闸的原因。将RL值重新按表一可以看出噪音计:1995--1998年。
也加强了油的色谱分析工作CENTER-325噪音计,声级计,进行铁心引下线电流带电测量的同时。主要分析数据见表二所示。
必须进一步对变压器进行吊芯查找噪音计。随即对变压器进行铁心吊检,根据以上检查与分析判断。铁心吊起后看到铁心两绝缘垫块夹缝之间有一锯条,工作人员立即拆开一边的绝缘垫块后噪音计的安全操作,发现一根长度为13cm锯条夹在其间。取出锯条观察噪音计,发现锯条的右下角有明显的放电痕迹,见图1所示噪音计,放电点在锯条的根部右下端黑色部位,因放电右下角已经缺角。
P#4主变铁心多点接地故障比较特殊噪音计,综上可知。因为厂家制造时遗留异物造成的运行中我对该台主变加强了铁心接地引下线电流的监视和油色谱分析工作,并及时采取了限流措施噪音计,确保了其安全可靠运行。
变压器运行过程中,变压器铁心多点接地是一种较为常见的故障。一旦发现变压器出现多点接地故障,首先停电测量铁心的绝缘电阻,并取油样进行色谱分析噪音计工作电压及工频电压升高的能力,然后一般应采取以下几个步骤进行分析与处理:
否则易损伤变压器)如果故障消除CENTER-322记忆式噪音计,a.用电容器充放电法进行处理3-5次(不宜太多次。变压器可以投入正常运行。变压器运行一段时间后噪音计,应加强铁心引下线电流的带电测量和油色谱分析工作,电流在200mA 以下、没有乙炔出现、总烃上升缓慢是安全的
要用万用表测量其阻值噪音计,b.如果电容器充放电法无法消除故障。判断是高、中阻接地,或是低阻接地。