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红外线测温仪继电保护动作分析

作者:红外线测温仪继电保护动作分析  转载自:红外线测温仪继电保护动作分析  发布日期:2012-09-07

红外线测温仪继电保护动作分析

若异物很容易找到处理起来比较简单;若不易找到可以用电容器充放电法进行异物定位红外线测温仪,g.变压器吊罩大修时。准确定位后再进行处理。

由于消谐可控硅击穿造成互感器开口三角形短路,发现在开口三角形所接的可控硅电子式消谐装置可控硅发生击穿故障。所以互感器短时间烧毁AZ8838红外线食品测温仪。这种短路实际上就是PT二次形成短路,不过由于不少人微机消谐内部不了解而可能对PT存在误判。可控硅可能在铁磁谐振过电压或弧光接地过电压下或其本身器件原因击穿而形成二次短路红外线测温仪。这类微机消谐装置事故在现场应用中有较多案例。另外,也有因消谐电压的设置问题,对单相接地正常运行时的开口电压误作谐振处理,重复“消谐”低阻抗)而造成PT及微机消谐装置损坏的事故案例。随着科技的发展红外线测温仪使接地保护可靠动作,硅整流元件(包括整流二极管和可控硅)电力系统中应用也来越广泛红外线测温仪。经常看到励磁调节器、硅整流装置,还有up装置、浮充机装置、主充机装置、变频器,等等重要的设备中都有它存在为了使它安全可靠长期的运行,一方面要提高整流元件的质量,正确选择元件参数并于有足够的电压余量和电流余量。另一方面要设置适当的保护装置。因为硅整流元件承受过电压和过电流能力以及可控硅元件承受正向电流上升率和正向电压上升率的能力都有限度testo 805迷你型红外测温仪,所以,硅整流元件的常用保护有:过电流保护、过电压保护以及限制可控硅电压上升率和电流上升率的保护红外线测温仪。下面来详细这些保护。

造成可控硅元件损毁。正向电流上升率过快会使可控硅控制极强烈发热。

限制电流上升率过快措施:

可适当牺牲过压保护的效果红外线测温仪,a对于与可控硅元件直接并联的阻容保护。通过增加电阻值,以减小电容放电电流。

可通过每个支路串联电抗器的限流作用来抑制。b对于其他原因造成的正向电流上升率过大。

自可大大的减小可控硅元件所承受的正向电流上升率c如果交流侧和直流侧的阻容保护的都采用整流式的阻容保护装置。

雷雨天气,事故经过20000704T10:37:30.南郊变电站10kV上排Ⅰ线开关F11,10kV上排Ⅱ线开关F20出线发生短路故障引起开关F11,F20速切红外线测温仪安全可靠运行、过流保护动作跳闸,经重合闸时间后F11,F20开关重合成功,再由重合闸后加速保护动作,开关F11跳闸未成功,F20开关跳闸成功testo 826-T4 红外测温仪。由2号主变压器、3号主变压器10kV侧后备过流保护动作将10kV分段开关513,512跳闸。马庄变电站110kV南庄Ⅱ线124开关跳闸,造成南郊变电站全站失压红外线测温仪。当时运行方式见图1南郊变电站2号、3号主变压器在运行状态,1号主变压器在热备用,110kV南庄Ⅱ线124开关由马庄变电站送入,110kV湖南Ⅱ线、110kV湖南Ⅰ线热备用,10kV上排Ⅰ线F11,10kV上排Ⅱ线F20开关均运行。2南郊变电站保护动作分析事故引起南郊变电站失压,后果严重。经事故现场检查,高压室出线电缆头短路引起南郊变电站10kV上排Ⅰ,Ⅱ线F11,F20开关保护装置动作是正确的由于10kV上排Ⅰ线F11开关辅助接点烧熔红外线测温仪,造成跳闸线圈烧毁,故障电流躲过最大负荷最小阻抗整定。即Zmin=Kz[NLNY]/[UeIfh],Kz=1/KKKf式中:Zmin为最小阻抗;Ifh为最大负荷电流,取南庄Ⅱ线124开关TA 变比的一次电流112倍;Ue为变电站母线上的额定电压;KK为可靠系数,取112;Kf为返回系数,取1115;NL为电流互感器变比值;NY为电压互感器变比值红外线测温仪红外线测温仪接地系统的值RL值按照上述整定后,经系统故障多次考验,保护装置未出现越级跳闸testo 826-T2 红外测温仪。4总结通过此次电网事故的继电保护动作分析,总结出2条经验教训。a.加强继电保护整定的管理。110kV微机保护整定工作是一项细致和认真的工作,对于定值单中的每一个项目都要准确计算认真复核,确保不能出错。本次故障就是由于RL值整定不正确引起的b.加强对开关机构维护和选型。跳闸开关F11由于辅助接点维护不到位红外线测温仪,运行中产生损坏未及时发现,引起事故扩大。

也是变压器铁心存在多点接地故障的主要特征;1995-1998年,从表二可以看出:总烃中乙烯占主要成分。P#4主变油中不含乙炔,红外线测温仪总烃也比较稳定,46-65.3ppm之间;1999年9月第一次发现乙炔,油中总烃变化较大,48.7-153.9ppm之间,说明铁心多点接地点的异物有接地牢固到开始松动,出现了电弧放电现象。

铁心引下线带电测量的电流值也有增大趋势,从表一、表二可以看出:1999年9月油中发现乙炔的同时。变压器周期性试验也说明铁心绝缘电阻一直在降低,三者的试验结果是吻合的说明P#4主变铁心多点接地故障点由稳定接地状态变为不稳定松动状态红外线测温仪,该变压器的不安全系数也在不断增加。根据以上试验结果,P#4主变需要采取限流措施,以保证其安全运行。

3采取措施

加强了带电测量和色谱分析工作。2002年10月周期性试验发现铁心绝缘只有27Ω,随着P#4主变铁心引下线电流越来越不稳定红外线测温仪。连续两个月多次测量铁心引下线电流红外线测温仪根据被测量准确度要求,部分测量数据已经超出1A 最大达到2.6A 同时的总烃和乙炔也说明有问题。2002年12月17日,用钳型电流表测量P#4主变铁心引下线的电流为0.2-2.6A P#4主变铁心接地引下线回路加装了限流电阻IR-97 多功能食品安全测温仪,使主变铁心接地引下线电流限制在1A 以下,如图一所示。

一般不需要采取措施,如果铁心电流在1A 以下且非常稳定。也不需要立即停电处理。

将电流限制在1A 以下红外线测温仪,e.如果电流超过1A 应该采取限流措施。最好是200mA 以下。

应做好变压器大修的准备,f.采取限流措施以后。安排适当的时间进行吊罩或吊芯处理。



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