电容式电压互感器故障分析及防范措施

来源 :2016输变电年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:kingstarKS
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本文通过例举一些电容式电压互感器(CVT)典型故障,通过带电检测、诊断试验及解体检查等方式找到故障的原因,并提出相应的防范措施,目的在于提高CVT制造、检修与运行维护水平,为厂家、检修及运维人员分析与处理CVT故障提供技术参考,减少CVT故障的发生.
其他文献
随着科技的爆炸式发展和精细加工等产业的兴盛,用户对电能质量的要求不断提高,电压质量作为衡量电能质量的一个重要指标,对电力用户和供电企业的影响日益凸显.为提高配电网电压质量,本文以智能电表电压量测数据为基础,以台区电压质量评估算法为手段,依托主配网协调优化控制技术,实现了供区变电站、馈线和台区(包括低压部分)无功电压优化协调闭环控制.本文探索的方法能有效提高配电网各节点电压质量、降低损耗,全面提升供
本文介绍了我国配电变压器实际运行情况,分析了配电变压器运行能效偏低、损耗偏大的原因,提出了解决此问题的技术方案.全面介绍了自补偿节能配电变压器的结构、控制原理及实现方法.利用实际运行的数据及电科院试验报告数据计算了自补偿节能配电变压器的节能效果和经济效益,可供从事无功补偿及配电变压器生产厂家参考.在全国推广该技术可以大幅度提高配电变压器能效,有效降低配电变压器损耗,实现电力系统及用电企业节能.
本文介绍一种在多母线环境下多台自动投切装置相互协调进行电容器投切的方法.每条母线配有一组电容器和分组投切的控制装置,以通讯方式互连,自适应变电站的运行方式,协同完成电容器的投切.
农村配电网中普遍存在末端电压偏低的情况,主要原因是由于配变容量小、配电变压器至用电负载的距离过远、负荷功率因数过低、三相负荷分配不平衡、谐波电流太大、配电变压器输出分接头调节不合理等造成.由此解决低电压方法很多,本质解决方案为电网结构升级改造,本文介绍的是除此之外其它治理低电压的技术手端,着重对新型末端电压稳定装置的特点进行了相关介绍,与传统调压装置进行了对比,并针对传统调压装置在使用中出现的问题
本文主要介绍采用模型电容器与校验电容器进行热稳定试验的方法,并对损耗角正切的测量值进行修正,通过对热稳定运行结束时所测得校验电容器的电容量、施加的电压,可计算得到校验电容器的实际无功功率Q通过热稳定试验结束时所得到模型电容器消耗的功率P,可得到校验电容器实际的损耗角正切值tanδt.
目前变电站的电压无功综合控制存在补偿精度低、开关动作频繁等缺点,本文提出了一种在变电站安装MCR实现连续可调的方案,并成功应用于浙江丽水宏山变的无功补偿装置改造中,同时考虑了现场两台主变运行下的协调控制运行机制.本文通过对控制目标的逐级分析,提出了对应的控制逻辑和详细的控制策略.对比MCR投运前后35kV侧的电压和220kV侧的无功功率情况,采用MCR后有效增强了系统稳定性,极大改善了该地区电网的
为了实现对不平衡三相电网进行分相的无功补偿,设计了一种智能分相混合补偿控制器.该控制器用以控制静止无功发生器和机箱式固定补偿模块,实现共补加分补的补偿方式.以32位ARM单片机为控制核心,采用滑窗DFT算法计算电网的基波无功功率及功率因数,并以此为依据控制共补的投切和分补的无功补偿输出.
真空开关在开断电容器组时可能产生重击穿过电压,对设备绝缘造成严重威胁.本文结合一起35kV电容器组故障的现象、设备损坏情况,通过对电容器解体分析,结合故障录波图、外熔断器运行状况、保护定值的整定等方面对电容器故障的原因进行认真分析、论证,确定了本次事故是由于开关在投切过程中出现弹跳产生了重击穿过电压,引起了本次故障.针对本次事故所暴露出的问题,从电容器组的设备选型、接线方式、熔断器形式及保护整定等
通过ANSYS仿真电容器套管根部各种电场分布的情况并试验对比,得出结论,在紧挨导线位置增加介电常数大于浸渍剂的绝缘纸能有效改善导线位置的电场分布,从而达到提高电容器性能的目的.
本文针对某500kV变电站某500kV线路电容式电压互感器(CVT)例行试验时数据异常的情况, 对电容式电压互感器停电试验检测出的数据偏差问题,应查阅运行电压监控记录,电容量异常变化可以通过监控信息反映出来。对运行电压异常的设备应密切关注其偏差量发展趋势,及时处理,避免缺陷发展为故障。设备缺陷分析应综合运行信息、停电试验等数据综合开展,对于典型缺陷尽量安排解体检查。