電容量
- 運(yùn)行中電容式電壓互感器二次電壓異常情況分析與處理
種:介損偏大、電容量變化、中間變壓器元器件故障等。如何有效掌握其狀態(tài)對(duì)于變電站安全穩(wěn)定運(yùn)行十分重要[2]。目前針對(duì)電容式電壓互感器的周期性試驗(yàn)項(xiàng)目主要是帶電進(jìn)行紅外和紫外檢測(cè),停電開(kāi)展絕緣電阻測(cè)試和介損電容量測(cè)試,部分地區(qū)推行了帶電監(jiān)測(cè)介損和電容量,這對(duì)于防范電容式電壓互感器的常見(jiàn)缺陷可起到有效的作用[3]。然而,2022年接連發(fā)生的幾起電容式電壓互感器二次電壓異常事件,卻顯示出僅依靠常規(guī)檢測(cè)手段,并不能及時(shí)有效地檢測(cè)出設(shè)備缺陷,對(duì)電力系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行帶來(lái)了
今日自動(dòng)化 2023年10期2024-01-18
- 基于電力大數(shù)據(jù)的供電重點(diǎn)園區(qū)電容量控制模型
題。供電區(qū)域中電容量的合理控制和配置具有削峰填谷、過(guò)剩發(fā)電、改善電能質(zhì)量和抑制發(fā)電波動(dòng)等作用[2],因此對(duì)供電重點(diǎn)園區(qū)的電容量進(jìn)行控制具有重要意義。蘇康博等[3]將負(fù)荷需求比例最大、購(gòu)電成本和維護(hù)成本最小最為控制目標(biāo),構(gòu)建電容量控制模型,通過(guò)粒子群算法在極限學(xué)習(xí)機(jī)的基礎(chǔ)上求解模型,完成園區(qū)電容量的控制。龐水等[4]設(shè)計(jì)目標(biāo)函數(shù)時(shí),將能量供需平衡、功率波動(dòng)平抑和系統(tǒng)成本作為目標(biāo),采用多目標(biāo)差分進(jìn)化算法對(duì)函數(shù)進(jìn)行求解,實(shí)現(xiàn)電容量控制。NASYROV等[5]以有
微型電腦應(yīng)用 2023年9期2023-10-12
- 串補(bǔ)電容器故障原因分析與運(yùn)檢管理策略研究
.67A,額定電容量11.79μF,額定容抗為270Ω;每個(gè)CU 的重要參數(shù)為:20℃時(shí)額定容量為648kvar,額定電壓為5.4kV,額定電流為120A,額定電容量為70.74μF,額定容抗為45Ω,且平臺(tái)每相電容器組重要參數(shù)為:20℃時(shí)額定容量為466.56Mvar,額定相電壓為64.85kV,額定電流為2400A,額定電容量為117.9μF,額定容抗為27.02Ω。圖2: 電容器單元的結(jié)構(gòu)示意圖2 串補(bǔ)電容器不平衡保護(hù)配置2.1 電容器不平衡保護(hù)簡(jiǎn)介
電子技術(shù)與軟件工程 2022年9期2022-07-09
- 變壓器繞組變形綜合分析判斷與論證
變壓器繞組對(duì)地電容量、繞組短路阻抗測(cè)試值與出廠(chǎng)值進(jìn)行對(duì)比分析,得出高、中、低三側(cè)繞組變形方向與變壓器繞組對(duì)地電容量、繞組短路阻抗之間的定性關(guān)系。針對(duì)一起220 kV變壓器電容量和短路阻抗試驗(yàn)結(jié)果判定繞組變形情況,決定將該變壓器返廠(chǎng)解體,證實(shí)了電容量和短路阻抗試驗(yàn)綜合診斷分析的準(zhǔn)確性。1 理論分析1.1 變壓器繞組電容量理論分析變壓器繞組對(duì)地電容量計(jì)算公式如(1)[5]:式中:CWW—變壓器繞組電容量,pF;εwe—繞組間油紙絕緣介質(zhì)的等效介電常數(shù);H—繞組
云南電力技術(shù) 2022年2期2022-06-17
- 不拆引線(xiàn)110 kV CVT 試驗(yàn)方法的研究
驗(yàn)需進(jìn)行介損及電容量測(cè)試,試驗(yàn)周期3年[2]。CVT介損及電容量測(cè)試可以靈敏地發(fā)現(xiàn)CVT內(nèi)部絕緣受潮、劣化及套管絕緣損壞等缺陷[3]。目前其測(cè)試主要采用CVT自激法進(jìn)行,該方法需進(jìn)行登高作業(yè)對(duì)一次引線(xiàn)進(jìn)行拆除。經(jīng)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),整個(gè)測(cè)試過(guò)程中拆除、恢復(fù)一次引線(xiàn)用時(shí)占比高達(dá)44.54%,其要因在于需要登高作業(yè)進(jìn)行拆卸和緊固CVT頂部螺栓。依據(jù)國(guó)家電網(wǎng)公司安全規(guī)范要求,進(jìn)行110 kV CVT高空作業(yè)時(shí)還需搭建絕緣腳手架[4]。該方法工作量大,耗費(fèi)時(shí)間長(zhǎng),且登高作業(yè)
江西電力 2022年2期2022-03-23
- 超級(jí)電容器金屬化合物電極材料研究進(jìn)展
-1時(shí),測(cè)得比電容量為 1 846.3 F·g-1。同時(shí)測(cè)得,在 100 A·g-1的電流密度下,經(jīng)過(guò) 500次循環(huán)充放電之后,該電極材料的電容保持率仍有 98.3 %。Co3O4材料具有低毒性、高充放電效率和超高的理論比電容量(3 560 F·g-1),備受研究人員的關(guān)注[15],但是 Co3O4材料的導(dǎo)電性較差,導(dǎo)致其電化學(xué)性能較差?,F(xiàn)階段改善導(dǎo)電性主要有兩種方法:一種為調(diào)控 Co3O4材料的形貌結(jié)構(gòu),增大與電解質(zhì)的有效接觸面積;另一種方法為加入導(dǎo)電性
蓄電池 2021年6期2021-12-30
- 并聯(lián)電容器組不平衡電壓保護(hù)動(dòng)作原因分析
平衡電壓保護(hù) 電容量中圖分類(lèi)號(hào):TM53 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1007-0745(2021)11-0029-021 前言電力系統(tǒng)中,通常在變電站的低壓側(cè)裝設(shè)電容器組,用來(lái)就地補(bǔ)償無(wú)功功率,提高系統(tǒng)電壓質(zhì)量,降低電能傳輸損耗,保障系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。電容補(bǔ)償裝置的安全運(yùn)行對(duì)保障電力系統(tǒng)的供電質(zhì)量與經(jīng)濟(jì)效益將起到重要作用。并聯(lián)電容器組可以接成星形(包括雙星形),也可接成三角形。根據(jù)電路原理分析可知,同樣規(guī)格的電容器接成三角形時(shí),其產(chǎn)生的無(wú)功功率是接成星形時(shí)的3
科海故事博覽·下旬刊 2021年11期2021-12-19
- 拋石環(huán)境中鋁合金陽(yáng)極性能評(píng)價(jià)及其對(duì) 海底隧道鋼殼保護(hù)效果評(píng)估
目前鋁合金陽(yáng)極電容量的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)都是采用天然或人工海水介質(zhì),短期檢測(cè)主要用于相對(duì)成熟的鋁合金陽(yáng)極做出廠(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)。例如GB/T 17848、NACE TM0190、DNV RP B401(附錄B)。長(zhǎng)期性能測(cè)試方法的標(biāo)準(zhǔn)較少,通常參考DNV RP B401 附錄C,對(duì)陽(yáng)極進(jìn)行為期12個(gè)月的試驗(yàn)測(cè)試[1]。還有研究是針對(duì)深海等極端工況的,通過(guò)實(shí)驗(yàn)室模擬壓力、含氧量等因素評(píng)價(jià)深海中金屬結(jié)構(gòu)物陰極保護(hù)效果和陽(yáng)極消耗水平[2-4]。這些基于海水或淡海水的測(cè)試介質(zhì),都是
裝備環(huán)境工程 2021年9期2021-10-13
- 交流濾波器場(chǎng)斷路器均壓電容測(cè)試討論
路器數(shù)據(jù)來(lái)分析電容量、介質(zhì)損耗值變化趨勢(shì),計(jì)算出斷路器對(duì)地電容大小。從而探究出濾波器場(chǎng)交流母線(xiàn)、相鄰濾波器組均帶電運(yùn)行時(shí)斷路器均壓電容測(cè)試的最優(yōu)方案。1 均壓電容工作原理多斷口斷路器斷口間并聯(lián)均壓電容以改善斷口間不均衡的電壓分布來(lái)提高斷路器的整體耐壓水平[4],以雙端口斷路器為例,其斷口等效電路如圖1所示。圖1 均壓電容等效原理圖根據(jù)圖1得到如下斷口電壓計(jì)算公式:斷口電容、對(duì)地電容相對(duì)均壓電容值較小,若忽略不計(jì)則:由此可見(jiàn),在各斷口并聯(lián)均壓電容后,均壓電容
云南電力技術(shù) 2021年4期2021-09-02
- 基于貝葉斯公式的變壓器繞組輻向變形群組評(píng)估
壓短路阻抗法、電容量法、吊檢[1]等,均通過(guò)分析前后兩次測(cè)量的繞組頻率響應(yīng)曲線(xiàn)相關(guān)系數(shù)、低電壓短路阻抗變化率、電容量變化率進(jìn)行判斷。試驗(yàn)室判斷以短路阻抗電壓測(cè)試值結(jié)合吊檢為主[2-3],但在現(xiàn)場(chǎng),由于受測(cè)試人員、測(cè)試環(huán)境、接線(xiàn)方式等影響,測(cè)試結(jié)果容易失真。因此根據(jù)單一測(cè)試值不合格而判斷繞組發(fā)生變形,易造成誤判。因此,與電力變壓器繞組變形判斷有關(guān)的兩個(gè)電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)[4-5]及部分文獻(xiàn)[6-8]均提出采用綜合判斷的方法。本文基于對(duì)內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司
內(nèi)蒙古電力技術(shù) 2021年2期2021-05-29
- 油紙電容型套管電容芯子典型缺陷及應(yīng)對(duì)
容屏有n層,其電容量用CΣ表示,則套管總電容量與每層電容屏電容量的關(guān)系可由公式(1)表示。式中:CΣ為套管零層電極至接地電極的總電容,C1,C2,...,Cn為各電容屏間等效電容。每層電容屏鋁箔面積S和鋁箔間距d大致相等,介電系數(shù)ε為絕緣材料的相對(duì)介電系數(shù),為一恒定值。由C=εS/d可得各電容屏間等效電容量基本相等,定義每層電容屏等效電容為C0,則式(1)可簡(jiǎn)化為:當(dāng)1 層電容屏發(fā)生擊穿后,套管總電容CΣ′可由公式(3)表示。電容變化量ΔCΣ可由公式(4)
電力安全技術(shù) 2021年4期2021-05-19
- 兩起電容式電壓互感器故障的分析與處理
驗(yàn)、絕緣檢查、電容量、介質(zhì)損耗等多項(xiàng)試驗(yàn)項(xiàng)目在內(nèi)的不同類(lèi)型的試驗(yàn)[2-3],但當(dāng)設(shè)備投運(yùn)后,能夠?qū)υO(shè)備狀況進(jìn)行檢測(cè)跟蹤的主要是依靠帶電紅外測(cè)試和周期性停電進(jìn)行的預(yù)防性試驗(yàn),這其中以電容量測(cè)試、介質(zhì)損耗測(cè)試、絕緣電阻測(cè)試等常規(guī)試驗(yàn)項(xiàng)目為主,必要時(shí)輔以絕緣油處理、工頻交流耐壓試驗(yàn)、局部放電試驗(yàn)等[4]。2 案例分析2.1 110 kV某變電站線(xiàn)路電壓互感器電容量超標(biāo)表1 2017年5月絕緣電阻測(cè)試結(jié)果Table 1 Test results of insula
黑龍江電力 2021年1期2021-03-17
- 基于電力電容器[C]值監(jiān)測(cè)的新型故障預(yù)警技術(shù)
研究電力電容器電容量[C]值監(jiān)測(cè)的新型技術(shù)方案,確定其預(yù)警閾值。并通過(guò)監(jiān)測(cè)成套裝置消耗的有功功率以甄別串聯(lián)電抗器是否存在故障,保證了電容量[C]值監(jiān)測(cè)的精度。運(yùn)用電磁暫態(tài)仿真軟件ATP?EMTP對(duì)電力電容器故障進(jìn)行了仿真。仿真及現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用表明:提出的電容量[C]值在線(xiàn)監(jiān)測(cè)技術(shù)能準(zhǔn)確有效地對(duì)電力電容器故障進(jìn)行預(yù)警,克服了現(xiàn)有監(jiān)測(cè)方案受放電元件選型的限制,具有接線(xiàn)簡(jiǎn)單、適用范圍廣等優(yōu)點(diǎn)。關(guān)鍵詞: 新型故障預(yù)警技術(shù); 電力電容器; 電容量[C]值; 成套裝置; 在
現(xiàn)代電子技術(shù) 2020年21期2020-12-07
- 高溫貯存對(duì)鋰離子電池荷電容量損耗速率的研究
鋰離子電池的荷電容量的損耗。在此期間,鋰離子電池的容量會(huì)隨時(shí)間推移而逐漸降低,經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間高溫貯存的鋰離子電池,剩余容量可能已經(jīng)不足,最終影響火箭的正常飛行任務(wù)?;谝陨显颍疚难芯苛瞬煌S嗳萘堪俜直扰c開(kāi)路電壓的關(guān)系,以及不同貯存高溫條件下鋰離子電池開(kāi)路電壓下降情況,獲得了不同貯存溫度鋰離子電池荷電容量的損耗速率,鋰離子電池荷電容量損耗的研究,對(duì)后續(xù)高溫環(huán)境下的發(fā)射任務(wù)起到了關(guān)鍵的作用。1 荷電容量損耗原因鋰離子電池高溫貯存荷電容量損耗的來(lái)源為鋰離子電池
科技與創(chuàng)新 2020年17期2020-09-04
- 電容式電壓互感器介損超標(biāo)案例分析
介質(zhì)損耗因數(shù);電容量;分壓電容;中間變壓器0 引言2019年某月,試驗(yàn)人員在對(duì)某變電站110 kVⅡ段電容式電壓互感器進(jìn)行例行試驗(yàn)時(shí),發(fā)現(xiàn)B相電容式電壓互感器介損和電容量超標(biāo)。取其中間變壓器的油樣發(fā)現(xiàn),油有焦味,呈混濁狀,分別對(duì)油樣進(jìn)行了耐壓試驗(yàn),測(cè)量油中微水含量,并進(jìn)行了色譜分析,油的擊穿電壓已經(jīng)低于標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值,油中微水含量滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)要求,色譜數(shù)據(jù)顯示氫氣、乙烯、乙炔等多種氣體含量明顯超標(biāo),初步判斷電容式電壓互感器內(nèi)部發(fā)生了電弧放電故障。隨后,檢修人員對(duì)該
機(jī)電信息 2020年17期2020-08-31
- 變電站電容器組跳閘事故的處理方法
一個(gè)電容器進(jìn)行電容量參數(shù)的測(cè)試,用以輔助判別電容器正常運(yùn)行狀態(tài)的優(yōu)良。但是電容器組中存在很多量級(jí)的單個(gè)電容器,如果一個(gè)一個(gè)測(cè)試需要花費(fèi)大量的時(shí)間,據(jù)統(tǒng)計(jì),在一個(gè)220 kV的變電站中測(cè)試完全部的電容器參數(shù)需要的時(shí)間大約為3 h,嚴(yán)重影響工作的進(jìn)行,工作效率低[1-2]。而在突發(fā)事故導(dǎo)致電容器組跳閘的搶修中,需要檢修人員在最短的時(shí)間內(nèi)找到出不正常運(yùn)行狀態(tài)的電容器并加以更替,盡快使電容器組投入運(yùn)行,以不長(zhǎng)期影響電網(wǎng)電壓的穩(wěn)定。針對(duì)這些問(wèn)題,本文結(jié)合某變電站20
通信電源技術(shù) 2020年8期2020-07-21
- 判斷變壓器繞組變形的三種方法
有3種方法,即電容量法、頻率響應(yīng)法和低電壓短路阻抗法。1.1 電容量法變壓器繞組的電容量,可用介損電橋在測(cè)量繞組介質(zhì)損耗時(shí)同時(shí)測(cè)得。變壓器繞組的介質(zhì)損耗和電容量測(cè)試是預(yù)防性試驗(yàn)的常規(guī)試驗(yàn)項(xiàng)目。對(duì)于該試驗(yàn)項(xiàng)目,國(guó)標(biāo)GB 50150—2016《電氣裝置安裝工程 電氣設(shè)備交接試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》均有明確的要求,對(duì)電容量規(guī)定與出廠(chǎng)值相比允許偏差為±3%。變壓器在出廠(chǎng)后,其各繞組的電容量基本上是一定的,在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行的交接和預(yù)防性試驗(yàn)中其電容量變化也較?。划?dāng)出現(xiàn)繞組的電容量發(fā)生較
通信電源技術(shù) 2020年2期2020-02-22
- 一起35 kV電容器組故障跳閘原因分析及處理
發(fā)生內(nèi)部故障,電容量發(fā)生變化,致使三相不平衡,引起中性點(diǎn)位移,中性線(xiàn)之間流過(guò)不平衡電流,不平衡電流超出保護(hù)定值,造成保護(hù)動(dòng)作斷路器跳閘。2 故障電容定位及不平衡電流計(jì)算2.1 故障電容定位現(xiàn)場(chǎng)利用電容量測(cè)試儀測(cè)得的A、B、C三相各個(gè)星臂的電容量如表1所示。表1 A、B、C三相各個(gè)星臂的電容量分析數(shù)據(jù)可知,B相兩個(gè)電容臂的電容量相差較大,不平衡率4.29%。依次測(cè)量構(gòu)成B相電容臂2的四個(gè)并聯(lián)序列的電容量如表2所示。表2 B相電容臂2四個(gè)并聯(lián)序列的電容量L2的
通信電源技術(shù) 2020年1期2020-02-20
- 河源電網(wǎng)500千伏目標(biāo)網(wǎng)架規(guī)劃研究
直供情況四、變電容量測(cè)算及變點(diǎn)站布點(diǎn)規(guī)劃(一)500千伏變電容量測(cè)算2020-2040年河源500千伏變電容量測(cè)算結(jié)果見(jiàn)表4-1,預(yù)計(jì)2040年需500千伏網(wǎng)供負(fù)荷約3059MW,按容載比1.6計(jì)算,扣除現(xiàn)有變電容量,需新增500千伏變電容量2895MVA。(二)500千伏變點(diǎn)站布點(diǎn)未來(lái)隨著各縣區(qū)負(fù)荷的逐步發(fā)展,至2030年,需新增500千伏變電容量1599MVA。因此,需新增河源第二座500千伏變電站以滿(mǎn)足變電容量缺口。1.擴(kuò)建上寨站。至2018年底,上
魅力中國(guó) 2019年47期2019-11-15
- 110kV變壓器試驗(yàn)數(shù)據(jù)異常分析方法的探討
組 ?介損 ?電容量中圖分類(lèi)號(hào):TM406 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號(hào):1672-3791(2019)06(a)-0042-02變壓器存在的意義在于,可以將生產(chǎn)的電力進(jìn)行合理處理,然后傳輸?shù)接秒娫O(shè)備中,無(wú)論是升壓或是降壓都需要依靠變壓器來(lái)完成,為了保證變壓器在應(yīng)用過(guò)程中可以正常進(jìn)行工作,就需要對(duì)其故障進(jìn)行分析,選擇針對(duì)性的解決方案。因此,對(duì)110kV變
科技資訊 2019年16期2019-08-13
- 一起110 kV線(xiàn)路CVT故障解體分析及預(yù)防措施
,CVT的C1電容量變大,偏差為2.9%(C2電容量變化不大),但沒(méi)有超標(biāo)。到2015年預(yù)試,C1電容量繼續(xù)變大,偏差為3.9%(C2電容量變化不大),沒(méi)有超標(biāo)。到2017年預(yù)試,C1電容量增大,偏差為22.8%,C2電容量增大,偏差為28.6%,都超標(biāo)。說(shuō)明CVT的C1電容量從2009年至2015年逐漸變大,到2017年出現(xiàn)超標(biāo),C2是在2015年至2017年之間才出現(xiàn)異常的。對(duì)故障CVT中間變壓器變比試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,變比測(cè)試:一次加壓12 900 V
機(jī)電信息 2018年24期2018-08-27
- 磷酸法活性炭作為離子液體超級(jí)電容器電極材料的研究
高電極材料的比電容量。目前超級(jí)電容器使用的電解質(zhì):水系、有機(jī)系和離子液體三類(lèi)電解質(zhì)[3]。與水系和有機(jī)系傳統(tǒng)電解質(zhì)相比,離子液體具有電化學(xué)窗口寬、化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定、熱穩(wěn)定性好、揮發(fā)性低、不易燃等特點(diǎn)。因此它是構(gòu)筑高性能超級(jí)電容器特別是實(shí)現(xiàn)高能量密度的首選電解液,也是解決雙電層電容器能量密度較低的有效方法[4]。目前超級(jí)電容器的電極活性材料主要是多孔炭材料,包括炭氣凝膠、碳納米管、介孔炭材料、石墨烯和活性炭等[5-7],其中活性炭在超級(jí)電容器方面的應(yīng)用已經(jīng)商業(yè)化
新型炭材料 2018年1期2018-03-16
- 變電站直流系統(tǒng)存在問(wèn)題及解決措施
站;直流系統(tǒng);電容量;蓄電池0 引言目前,在我國(guó)主要有4大類(lèi)型的終端變電站,分別是110kV終端變電站、35kV終端變電站、10kV終端變電站以及6kV配電系統(tǒng),他們大部分都是采用了蓄電池的配置,并配合硅整流電容儲(chǔ)能來(lái)更好的保證變電站直流系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn),更好的保護(hù)電源不被損壞。但是,在現(xiàn)實(shí)生活中,這種運(yùn)行模式卻存在許許多多的問(wèn)題,影響了整個(gè)系統(tǒng)的安全和穩(wěn)定。1 鎘鎳蓄電池來(lái)維持的直流系統(tǒng)這是現(xiàn)實(shí)生活中非常常見(jiàn)的一種直流系統(tǒng),由接近200只蓄電池組成,陣容非常龐
科技尚品 2017年5期2017-05-30
- 直流125 kV電壓互感器介損試驗(yàn)測(cè)試誤差值分析
后應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品的電容量和介質(zhì)損耗測(cè)量,并且前后兩次的測(cè)量值不能有明顯差異,以判斷設(shè)備的絕緣性能。根據(jù)相關(guān)電容器試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),確定試驗(yàn)電壓為100.0 k,絕緣試驗(yàn)前電容量和介質(zhì)損耗為測(cè)試電壓100.1 kV,電容量 553.49 pF,tanδ=5.39×10-2;絕緣試驗(yàn)后的情況為測(cè)試電壓100.1 kV,電容量551.37 pF,tanδ=4.94×10-2。前后數(shù)據(jù)對(duì)比發(fā)現(xiàn)絕緣試驗(yàn)后電容量減小 2.12 pF、介質(zhì)損耗因數(shù)減小 8.35%,減小程度很明顯,
農(nóng)業(yè)科技與裝備 2017年10期2017-04-20
- 110kV電流互感器初期受潮缺陷分析
相對(duì)介質(zhì)損耗及電容量帶電測(cè)試發(fā)現(xiàn)的110kV電流互感器初期受潮缺陷。對(duì)故障電流互感器進(jìn)行了油色譜試驗(yàn)、絕緣電阻試驗(yàn)、主絕緣全壓介損及電容量測(cè)試、末屏介損及電容量測(cè)試以及主絕緣局部放電測(cè)試,通過(guò)綜合分析得出故障主要原因并提出了處理防范措施?!娟P(guān)鍵詞】相對(duì)介質(zhì)損耗及電容量帶電測(cè)試 受潮缺陷 電流互感器 油色譜試驗(yàn)帶電檢測(cè)一般是通過(guò)便攜式檢測(cè)儀器對(duì)變電站內(nèi)運(yùn)行設(shè)備進(jìn)行狀態(tài)量的現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè),其相對(duì)于停電例行試驗(yàn)來(lái)說(shuō)具有投資小、無(wú)需停電、更精確反應(yīng)設(shè)備運(yùn)行時(shí)狀況等優(yōu)點(diǎn)。
電子技術(shù)與軟件工程 2016年23期2017-03-06
- 碳?xì)饽z的制備及其在電化學(xué)超級(jí)電容器上的應(yīng)用
m2/g,比電容量為151 F/g;經(jīng)物理活化、化學(xué)濕法活化以及兩步活化工藝后獲得的活化碳?xì)饽z的比表面積分別為1589 m2/g、1480 m2/g、2119 m2/g,比電容量分別為181 F/g、229 F/g、259 F/g。相比之下兩步活化法不但提升了碳?xì)饽z的比表面積,而且制備的碳?xì)饽z材料表現(xiàn)出更良好的電化學(xué)性能。碳?xì)饽z;電化學(xué)超級(jí)電容器;活化工藝;比表面積超級(jí)電容器是當(dāng)今發(fā)展最有前景的動(dòng)力電源之一,具有循環(huán)壽命長(zhǎng)、功率密度大、組裝方式簡(jiǎn)
儲(chǔ)能科學(xué)與技術(shù) 2016年6期2016-11-21
- 含磷活性炭作為雙電層電容器電極材料的電化學(xué)性能
了活性炭電極比電容量的影響因素,應(yīng)用三電極體系分析了磷元素對(duì)活性炭電化學(xué)性能的影響機(jī)理。研究結(jié)果表明,活性炭摻雜的磷引入了贗電容,提高了活性炭電極的比電容量,磷元素含量為5.88%(w)的活性炭的比電容量在0.1 A?g-1下達(dá)到185 F?g-1。統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果顯示,活性炭的中孔有利于電解質(zhì)離子向微孔內(nèi)的擴(kuò)散。在6 mol?L-1KOH電解質(zhì)溶液中,孔徑在1.10-1.61 nm、2.12-2.43 nm及3.94-4.37 nm范圍內(nèi)是電解質(zhì)離子在活性炭
物理化學(xué)學(xué)報(bào) 2016年2期2016-11-08
- 三星形接線(xiàn)電容器組電容量測(cè)量異常分析及對(duì)策
形接線(xiàn)電容器組電容量測(cè)量異常分析及對(duì)策柯于剛1,顧文雯2,田 棟1(1.江蘇省電力公司檢修分公司,江蘇 無(wú)錫 214101;2.無(wú)錫供電公司,江蘇 無(wú)錫 214061)對(duì)一起35kV三星形接線(xiàn)方式電容器組電容量測(cè)量異常情況進(jìn)行分析,指出對(duì)現(xiàn)場(chǎng)接線(xiàn)復(fù)雜、電容器數(shù)量較多的電容器組測(cè)量電容量時(shí),應(yīng)充分理解電容器組的接線(xiàn)方式、保護(hù)方式及數(shù)字電容表的測(cè)量原理,防止測(cè)量時(shí)帶入其他支路的等效電容,并結(jié)合實(shí)例給出處理辦法,解決了測(cè)量時(shí)容易出現(xiàn)的數(shù)據(jù)異常問(wèn)題,有效提高了該類(lèi)
浙江電力 2016年9期2016-07-05
- 關(guān)于建筑電氣低壓配電設(shè)計(jì)中各種接地系統(tǒng)的研究
備;用電需求;電容量中圖分類(lèi)號(hào):TU852 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2016.09.094低壓配電系統(tǒng)主要包括IT系統(tǒng)、TN系統(tǒng)、TT系統(tǒng)三種。電氣設(shè)備是建筑工程中最重要的基礎(chǔ)設(shè)施之一,建筑電氣設(shè)計(jì)的質(zhì)量直接決定著建筑電氣設(shè)備的運(yùn)行安全,關(guān)系著用戶(hù)的生命財(cái)產(chǎn)安全。因此,建筑電氣設(shè)計(jì)受到了人們的廣泛關(guān)注。面對(duì)人們?nèi)找嬖鲩L(zhǎng)的用電需求,施工單位應(yīng)依據(jù)具體的電氣設(shè)備選擇科學(xué)、合理的接地系統(tǒng),從而使供配電設(shè)備不斷發(fā)展。1
科技與創(chuàng)新 2016年9期2016-05-28
- 補(bǔ)償電容器智能監(jiān)測(cè)方法設(shè)計(jì)
。補(bǔ)償電容器;電容量;電流值;智能監(jiān)測(cè)補(bǔ)償電容器在電力系統(tǒng)中應(yīng)用廣泛,其作用是補(bǔ)償電網(wǎng)中系統(tǒng)的感性負(fù)載無(wú)功功率,并改善系統(tǒng)的功率因數(shù),有效降低輸電線(xiàn)路損耗,因此,補(bǔ)償電容器的穩(wěn)定運(yùn)行對(duì)電網(wǎng)供電可靠性有至關(guān)重要的作用[1]。近年來(lái),隨著補(bǔ)償電容器的制造工藝不斷完善,產(chǎn)品質(zhì)量已有了顯著提升,但實(shí)際運(yùn)行中,補(bǔ)償電容器組的群爆現(xiàn)象仍屢見(jiàn)不鮮?,F(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)表明,導(dǎo)致補(bǔ)償電容器遠(yuǎn)低于其應(yīng)有運(yùn)行壽命、提前出現(xiàn)故障損壞、被迫退出運(yùn)行的因素眾多,這些影響因素直接危害設(shè)備的可
東北電力技術(shù) 2016年7期2016-02-16
- CVT二次電壓異常分析與處理
壓法測(cè)量CVT電容量,發(fā)現(xiàn)隨著施加電壓的升高,三相CVT均有電容量增大的現(xiàn)象,判斷該CVT存在電容量擊穿的缺陷,總結(jié)出運(yùn)行設(shè)備有異?,F(xiàn)象,在常規(guī)方法不能檢測(cè)出來(lái)的時(shí)候,要認(rèn)真細(xì)致思考,敢于大膽采用非常規(guī)手段找出異常設(shè)備的真正故障原因所在。越限告警;高電壓法;電容量;擊穿0 前言電容式電壓互感器二次交流電壓回路的正常運(yùn)行,是保證距離保護(hù)正確工作的主要因素之一。但是在運(yùn)行實(shí)踐中,由于種種原因可能造成保護(hù)失壓和不正常測(cè)量而導(dǎo)致繼電保護(hù)的不正確動(dòng)作,從而影響電網(wǎng)系
山東工業(yè)技術(shù) 2016年22期2016-02-02
- 不拆高壓引線(xiàn)220kV CVT電容量及介損測(cè)量方法
0kV CVT電容量及介損測(cè)量方法國(guó)網(wǎng)保定供電公司 段志國(guó) 劉勝軍 趙 飛 沈 辰 喬紅軍 甄旭鋒論述了通過(guò)合理接線(xiàn)實(shí)現(xiàn)不拆高壓引線(xiàn)測(cè)量220kV電容式電壓互感器(CVT)的原理和方法,實(shí)測(cè)固南線(xiàn)CVT的電容量及介損,試驗(yàn)數(shù)據(jù)與拆高壓引線(xiàn)的對(duì)比,證明該法準(zhǔn)確、高效、切實(shí)可行。電容式電壓互感器;不拆高壓引線(xiàn)0 前言電容型電壓互感器(CVT)性能優(yōu)良,應(yīng)用廣泛。它通常由高壓電容器C1(一節(jié)或幾節(jié)組成)、中壓電容器C2、中間變壓器T、補(bǔ)償電抗器L、阻尼器Z、保護(hù)
電子世界 2015年23期2015-12-29
- 110 kV電容式電壓互感器電容量超標(biāo)原因分析
容式電壓互感器電容量超標(biāo)原因分析單濤,劉琪,王立強(qiáng),張春,宮麗娜(國(guó)網(wǎng)山東省電力公司東營(yíng)供電公司,山東東營(yíng)257000)針對(duì)一臺(tái)110 kV電容式電壓互感器在例行試驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的電容量數(shù)據(jù)超標(biāo)現(xiàn)象進(jìn)行分析,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)及解體檢查,發(fā)現(xiàn)電容量超標(biāo)是由于電容C1中部分電容元件擊穿所致,并從理論上分析了出現(xiàn)本次事故的原因。為避免類(lèi)似故障的出現(xiàn),提出了相應(yīng)預(yù)防措施。電容式電壓互感器;電容量;擊穿0 引言目前電力系統(tǒng)中運(yùn)行的電壓互感器按絕緣結(jié)構(gòu)可分為電磁式電壓互感器
山東電力技術(shù) 2015年12期2015-10-29
- 220kV變電站W(wǎng)相電流互感器故障分析及處理
相對(duì)介質(zhì)損耗及電容量測(cè)試、高壓試驗(yàn)和解體分析,認(rèn)為W相電流互感器內(nèi)部存在低密度能量的局部放電缺陷是造成本次故障的主要原因,并提出了處理措施。220kV變電站;電流互感器;油色譜;高壓試驗(yàn);局部放電電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行已成為社會(huì)經(jīng)濟(jì)和人民生活的必要保障。電流互感器(TA)作為整個(gè)電力系統(tǒng)的重要測(cè)量工具之一,實(shí)時(shí)對(duì)其進(jìn)行監(jiān)測(cè),及時(shí)發(fā)現(xiàn)并排除其故障對(duì)保證電力系統(tǒng)的安全、可靠起著至關(guān)重要的作用。1 故障情況介紹某220kV變電站進(jìn)行例行帶電測(cè)試,在對(duì)整個(gè)變電站電
河北電力技術(shù) 2015年3期2015-10-10
- 精心設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn) 化解教學(xué)難點(diǎn)
難點(diǎn);電容器;電容量;沙擺;簡(jiǎn)諧運(yùn)動(dòng)的圖像中圖分類(lèi)號(hào):G633.7 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1003-6148(2015)5-0075-3在中學(xué)物理教學(xué)過(guò)程中,經(jīng)常遇到這樣的情況:有些問(wèn)題無(wú)論老師怎樣強(qiáng)調(diào),無(wú)論做了多少練習(xí),學(xué)生還是容易出錯(cuò)。究其原因,還是教師沒(méi)有能夠幫助學(xué)生建立起正確的物理概念,或者沒(méi)有能夠讓學(xué)生對(duì)物理規(guī)律有深刻地了解。而設(shè)計(jì)一個(gè)巧妙的實(shí)驗(yàn),對(duì)化解學(xué)生的學(xué)習(xí)難點(diǎn),在學(xué)生頭腦中建立起正確的物理概念、物理圖景,使學(xué)生正確理解物理規(guī)律往往可以
物理教學(xué)探討 2015年5期2015-07-15
- 淺談10kV并聯(lián)電容器組常見(jiàn)故障的防范措施
;正弦波電壓;電容量中圖分類(lèi)號(hào):TM53 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2015.11.158電力電容器在具體的應(yīng)用過(guò)程中,常會(huì)發(fā)生各種運(yùn)行障礙,進(jìn)而對(duì)整個(gè)電力網(wǎng)絡(luò)無(wú)功系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性、安全性和正確性造成不良影響。因此,需要對(duì)10 kV并聯(lián)電容器組的常見(jiàn)故障類(lèi)型和發(fā)生原因進(jìn)行分析,同時(shí),提出有針對(duì)性的應(yīng)對(duì)方法。1 常見(jiàn)故障及其原因分析1.1 電網(wǎng)諧波產(chǎn)生的影響電容器產(chǎn)生的熱量通常來(lái)源于絕緣介質(zhì)損耗,正弦波電壓下其表達(dá)式
科技與創(chuàng)新 2015年11期2015-06-16
- 一起集合式電容器差壓保護(hù)動(dòng)作事故分析
。常見(jiàn)故障多是電容量的變化引起的,而差壓保護(hù)能反映電容器組電容損壞的情況。設(shè)定合理整定值的差壓保護(hù)可以避免集合式電容器故障的擴(kuò)大,影響電網(wǎng)的電能質(zhì)量。下面對(duì)近期發(fā)生的一起集合式電容器差壓保護(hù)動(dòng)作的故障進(jìn)行分析。1 設(shè)備基本信息2014年4月,廊坊地區(qū)某110kV 變電站10kV電容器組發(fā)生差壓保護(hù)動(dòng)作跳閘故障,跳閘電壓3.9V,保護(hù)整定值3.5V。故障電容器組為集合式,同相兩節(jié)電容量比為6∶4,型號(hào)是1400-1W,制造廠(chǎng)為合陽(yáng)電力電容器制造有限公司,20
電氣技術(shù) 2015年6期2015-05-27
- 幾種自制萊頓瓶的比較
來(lái)測(cè)量一下它的電容量。讀數(shù)是0.45納法,換算成常用單位等于450皮法,這是電子電路中常見(jiàn)的電容值。二 塑料瓶萊頓瓶找一個(gè)空的塑料瓶,里面裝滿(mǎn)自來(lái)水,瓶蓋上插入一根大鐵釘,瓶身用鋁箔包裹。我們知道純凈的水是絕緣體,自來(lái)水因含有雜質(zhì),所以具有一定的導(dǎo)電能力。這樣就構(gòu)成了一個(gè)萊頓瓶,水相當(dāng)于一個(gè)極板,鋁箔是另外一個(gè)極板,兩者的間距為塑料瓶壁的厚度。用電容表測(cè)量,這個(gè)自制萊頓瓶的電容量為3.12納法,也就是3120皮法,這在一般電子電路中,算是比較大的電容了。為
中學(xué)科技 2015年4期2015-04-28
- 主電容量降低對(duì)EVT 分壓器測(cè)量準(zhǔn)確度的影響
VT 分壓器主電容量的做法,從而導(dǎo)致主電容量較大,使得EVT 分壓器的重量、體積和成本增加。并且當(dāng)電網(wǎng)中出現(xiàn)暫態(tài)過(guò)程時(shí),耦合到二次系統(tǒng)的傳遞過(guò)電壓幅值也較大,易引起二次系統(tǒng)出現(xiàn)亂碼、死機(jī)或硬件損傷等現(xiàn)象。鑒于此,可通過(guò)其他方法減小雜散電容對(duì)分壓器分壓比的影響,從而降低EVT分壓器的主電容量來(lái)提高其性能。如何有效降低EVT 分壓器主電容量的報(bào)道較少,其主電容量的選擇多在數(shù)千pF 以上[11-13]??梢?jiàn),開(kāi)展EVT 分壓器的主要結(jié)構(gòu)參數(shù)研究以及降低主電容量后
- 介損及電容量試驗(yàn)常見(jiàn)故障分析
的大小。介損及電容量試驗(yàn)作為油浸式電力設(shè)備的主要試驗(yàn)項(xiàng)目之一,它在發(fā)現(xiàn)絕緣受潮、老化,絕緣氣隙放電等方面較為靈敏有效。但在反映設(shè)備具體缺陷方面,介損和電容量兩個(gè)參數(shù)又各有側(cè)重,本文提出了常見(jiàn)介損試驗(yàn)干擾排除及問(wèn)題處理的方法。1 故障實(shí)例及分析1.1 介損增大,電容量不變1.1.1 試驗(yàn)數(shù)據(jù)某110 kV #1 主變高壓側(cè)套管介損測(cè)試數(shù)據(jù)可看出,B 相套管在首檢測(cè)試時(shí)的電容量和交接試驗(yàn)時(shí)數(shù)值相比變化不大,且符合規(guī)程要求變化在±5%的范圍內(nèi);(%)值雖然在規(guī)程
云南電力技術(shù) 2015年1期2015-03-02
- 一起電容式電壓互感器缺陷分析
互感器;缺陷;電容量;措施引言電容式電壓互感器(Capacitor Voltage Transformers,簡(jiǎn)稱(chēng)CVT)作為一種電壓變換裝置應(yīng)用于電力系統(tǒng),主要用作供電側(cè)量?jī)x表、繼電保護(hù)裝置或者控制裝置的電壓信號(hào)取樣設(shè)備,它接于高壓設(shè)備與地之間,將系統(tǒng)電壓轉(zhuǎn)換成二次電壓[1-3]。電容式電壓互感器由電容分壓器、電磁單元(包括中間變壓器和電抗器)和接線(xiàn)端子盒組成,110kV電容式電壓互感器如圖1所示。圖1 電容式電壓互感器外觀圖及原理接線(xiàn)圖通過(guò)電氣試驗(yàn),可
電子世界 2015年18期2015-02-06
- 一起變壓器低壓繞組介損及電容量異常分析
072)變壓器電容量與介質(zhì)損耗正切角tgδ的測(cè)試值可以靈敏地發(fā)現(xiàn)油浸式電力變壓器整體是否受潮、油或紙絕緣是否劣化,并可以作為判別變壓器繞組是否變形的輔助手段。查找變壓器電容量與介質(zhì)損耗正切角數(shù)據(jù)超標(biāo)原因,需要依據(jù)變壓器自身結(jié)構(gòu)、試驗(yàn)歷史數(shù)據(jù)、變壓器等值電路參數(shù)、變壓器油色譜等進(jìn)行綜合判斷。依據(jù)變壓器絕緣等效電容圖進(jìn)行理論計(jì)算,可以較準(zhǔn)確的查明缺陷的大致部位,為排除隱患提供理論依據(jù)。本文針對(duì)某110 kV 主變低壓繞組電容量與tgδ 超標(biāo),依據(jù)該變壓器絕緣等
電力工程技術(shù) 2014年6期2014-11-22
- 變壓器繞組變形綜合診斷與分析
形的常用方法有電容量法、頻響法和短路阻抗法。實(shí)踐表明,繞組變形診斷是一項(xiàng)綜合性試驗(yàn)技術(shù)。本文將電容量法、頻響法和短路阻抗法結(jié)合在一起,對(duì)一臺(tái)110kV變壓器進(jìn)行分析,三種方法相互補(bǔ)充,充分發(fā)揮各自的優(yōu)點(diǎn),從而對(duì)故障進(jìn)行了準(zhǔn)確的定位,提高了變壓器繞組變形的診斷效率和準(zhǔn)確性。2 繞組變形診斷方法2.1 低電壓短路阻抗法變壓器的短路阻抗是當(dāng)變壓器的負(fù)荷阻抗為零時(shí)變壓器內(nèi)部的等效阻抗。當(dāng)變壓器二次側(cè)短路時(shí),其等效阻抗值一般等于短路電抗分量,也就是繞組的漏電抗;漏電
電氣開(kāi)關(guān) 2014年6期2014-09-26
- 35kV油浸電抗器電容量測(cè)試方法探討
kV油浸電抗器電容量的測(cè)試方法,以便確定電抗器電容量與出廠(chǎng)值比較是否符合要求和進(jìn)一步確認(rèn)測(cè)試數(shù)值的準(zhǔn)確性。關(guān)鍵詞:油浸電抗器電容量介損交流耐壓中圖分類(lèi)號(hào):TM471文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼: A引言根據(jù)《電氣設(shè)備交接試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》GB50150-2006及《江蘇省電力設(shè)備交接和預(yù)防性試驗(yàn)規(guī)程》的要求,對(duì)35kV及以上油浸電抗器,必須測(cè)量其繞組連同套管的介損。以500kV某變電站最近安裝的#4油抗為例,我們對(duì)其進(jìn)行了介損測(cè)試,由于測(cè)試設(shè)備采用了M8000型電橋,在測(cè)試介損的同
城市建設(shè)理論研究 2014年25期2014-09-24
- 聚陰離子型鋰離子電池正極材料Li3V2(PO4)3的研究進(jìn)展
倍率下的放電電容量分別是 130,118 mAh/g,3C倍率下的電容量為108 mAh/g,循環(huán) 500次后比容量保持率達(dá)到77.4%。Fu等[22]采用氫氣還原的方法,利用 LiF 為L(zhǎng)i源合成Li3V2(PO4)3,具有優(yōu)良的電化學(xué)性能,在3.0~4.3 V電壓之內(nèi),1C放電倍率下的首次的放電電容量是158 mAh/g,循環(huán)50次后比容量保持率達(dá)到94%。3.2 微波控溫固相合成法微波控溫固相合成法的合成時(shí)間比傳統(tǒng)的方法短,晶粒生長(zhǎng)快,原子結(jié)構(gòu)特別
應(yīng)用化工 2014年3期2014-05-10
- 電容器組不平衡保護(hù)動(dòng)作原因分析
;不平衡保護(hù);電容量;不平衡電壓引言:隨著電力系統(tǒng)的升級(jí)改造,對(duì)于電網(wǎng)的運(yùn)行程序以及各項(xiàng)電氣設(shè)備都有所調(diào)整,在運(yùn)行效率方面有所提高。電網(wǎng)的運(yùn)行質(zhì)量至關(guān)重要,直接關(guān)系到用戶(hù)的生產(chǎn)生活狀況以及電力企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益,所以要加強(qiáng)電網(wǎng)運(yùn)行的安全性和穩(wěn)定性。電容器組主要是為電力系統(tǒng)補(bǔ)償無(wú)功功率的裝置,具有提高功率因素,降低線(xiàn)路損耗,改善電能質(zhì)量的功能,為保證電容補(bǔ)償裝置的安全穩(wěn)定運(yùn)行創(chuàng)造了有利的條件。但是在電容器組運(yùn)行的過(guò)程中,會(huì)受到運(yùn)行環(huán)境的影響而出現(xiàn)不平衡保護(hù)動(dòng)作,
經(jīng)濟(jì)技術(shù)協(xié)作信息 2014年30期2014-04-16
- 電容量變化在變壓器繞組變形診斷上的應(yīng)用
器本體繞組各部電容量受制于繞組的相對(duì)位置、形狀、距離,分析變壓器本體電容量變化可以及時(shí)準(zhǔn)確認(rèn)定變壓器繞組變形缺陷。1 變壓器本體電容量測(cè)量接線(xiàn)變壓器制造完成后,繞組的結(jié)構(gòu)被固定,繞組間絕緣介質(zhì)、繞組固體絕緣材料介質(zhì)的相對(duì)介電常數(shù)ε均被固定,雙繞組變壓器高壓繞組對(duì)地電容量C3、一二次繞組間電容量C2、低壓繞組對(duì)地電容量C1也固定了。變壓器本體各部電容量高電壓試驗(yàn)方法測(cè)量接線(xiàn)見(jiàn)圖1。電力設(shè)備的電容量由設(shè)備絕緣介質(zhì)的相對(duì)介電強(qiáng)度和結(jié)構(gòu)決定。如果變壓器繞組間或繞組
吉林電力 2014年3期2014-04-03
- 兩種變壓器繞組等值電容模型的聯(lián)系
0 引 言目前電容量法已作為診斷變壓器繞組變形的重要項(xiàng)目之一。在現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)時(shí),變壓器繞組的電容值同變壓器繞組的絕緣介質(zhì)損耗因素一起測(cè)量出來(lái),與歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比。國(guó)家電網(wǎng)公司制定的《輸變電設(shè)備狀態(tài)檢修試驗(yàn)規(guī)程》中明確規(guī)定,若電容值發(fā)生明顯變化,應(yīng)予以注意。因此,對(duì)電容值發(fā)生明顯變化的繞組做出正確的診斷分析具有重要意義。在現(xiàn)有的文獻(xiàn)中以及大多變壓器出廠(chǎng)試驗(yàn)數(shù)據(jù)中,三繞組變壓器等值電容電路都忽略了高壓繞組與低壓繞組間的電容,通過(guò)5次接線(xiàn)測(cè)得的結(jié)果可以計(jì)算出5個(gè)電容
四川電力技術(shù) 2014年6期2014-03-20
- 一起220kV電容式電壓互感器三相電壓不平衡的故障分析
式電壓互感器;電容量;分壓電容1 引言電容式電壓互感器是一種由電容分壓器和電磁單元組成的電壓互感器。其設(shè)計(jì)和內(nèi)部接線(xiàn)使電磁單元的二次電壓實(shí)質(zhì)上與施加到電容分壓器上的一次電壓成正比,且在連接方法正確時(shí)其相位差接近于零。本文將結(jié)合我局產(chǎn)生的一起電容式電壓互感器三相電壓不平衡故障為例,從多個(gè)角度尋找原因,最后解決了問(wèn)題,并提出了相關(guān)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)。2 故障現(xiàn)象表1 220kV I、II母TV母差保護(hù)屏顯示二次側(cè)電壓初步判斷為220kV I段母線(xiàn)電壓互感器A相故障造成I
電氣開(kāi)關(guān) 2013年3期2013-11-02
- 并聯(lián)電容器檢查試驗(yàn)注意事項(xiàng)研究
%左右,主要是電容量變化,其次是滲漏油,熔斷器等附件故障或誤動(dòng)約占50%。根據(jù)《規(guī)程》規(guī)定,并聯(lián)電容器的試驗(yàn)項(xiàng)目主要有測(cè)量絕緣電阻和電容量[1],而在大量試驗(yàn)過(guò)程中,絕大多數(shù)缺陷都發(fā)生在電容量上。因此,檢查電容值的變化偏差對(duì)發(fā)現(xiàn)電容器內(nèi)部故障是至關(guān)重要的。1 電容器組故障后檢查的試驗(yàn)項(xiàng)目1.1 故障電容器的查找及被試臺(tái)數(shù)的確定構(gòu)架式電容器組采用每個(gè)電容器單元配置1只噴逐式外熔斷器作為第一保護(hù),當(dāng)某個(gè)電容器擊穿時(shí),與其并聯(lián)的完好電容器即對(duì)其放電,損壞的電容器
東北電力技術(shù) 2013年6期2013-08-15
- 調(diào)峰能力對(duì)風(fēng)電并網(wǎng)的影響
依據(jù)。本文以風(fēng)電容量因數(shù)和負(fù)荷功率的相關(guān)系數(shù)和等效峰谷差率作為電網(wǎng)調(diào)峰能力以及風(fēng)電并網(wǎng)對(duì)其影響的評(píng)價(jià)指標(biāo)。風(fēng)電容量因數(shù)和負(fù)荷功率的相關(guān)系數(shù),是反映風(fēng)電容量因數(shù)和負(fù)荷功率曲線(xiàn)相關(guān)程度和變化趨勢(shì)之間關(guān)系的指標(biāo),用來(lái)考察風(fēng)電的調(diào)峰特性。等效峰谷差率的計(jì)算中,將風(fēng)電看作負(fù)的負(fù)荷,評(píng)估風(fēng)電并網(wǎng)對(duì)電網(wǎng)調(diào)峰能力的影響程度。1 風(fēng)電容量因數(shù)和負(fù)荷功率的相關(guān)系數(shù)風(fēng)電接入電網(wǎng)對(duì)電網(wǎng)調(diào)峰能力的影響與風(fēng)電容量因數(shù)和負(fù)荷的相關(guān)性有關(guān)。相關(guān)系數(shù)ρ是變量之間相關(guān)程度的指標(biāo),其取值范圍為
- 500 kV電容式電壓互感器電壓異常分析及處理
電容器的C21電容量偏差為2.52%(相比出廠(chǎng)值,規(guī)程要求電容量初值差警示值不超過(guò)±2%),介質(zhì)損耗tanδ為0.351%(注意值為0.2%)[2]。3 故障原因分析3.1 現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)分析3.1.1 CVT介損電容量測(cè)試2011年4月20日對(duì)故障CVT進(jìn)行介損電容量測(cè)試,測(cè)試結(jié)果見(jiàn)表1。表1 介損電容量數(shù)據(jù)試驗(yàn)部位試驗(yàn)接法tanδ/%本次前次電容量/pF本次出廠(chǎng)誤差/%C11反接屏蔽0.0750.05415 39015 400-0.06C12正接線(xiàn)0.053
河北電力技術(shù) 2012年1期2012-11-14
- 基于差動(dòng)電壓的并聯(lián)電容器在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)
故障電容器本身電容量的變化上有直接的體現(xiàn),且隨著故障現(xiàn)象的明顯,相應(yīng)電容器電容量的變化也會(huì)增大。另外,電容量作為電容器的最基本特性參數(shù),是反映電容器自身特性最關(guān)鍵的指標(biāo)。通過(guò)監(jiān)測(cè)電容器組的電容量變化能夠判斷并聯(lián)電容器的設(shè)備性能狀況[3]。表1 2007年1月至2010年12月寧波電網(wǎng)電容器設(shè)備故障情況統(tǒng)計(jì)Tab.1 Statistics of capacitor equipment faults in Ningbo power grid from 2007
電網(wǎng)與清潔能源 2012年2期2012-10-16
- 電容量和介質(zhì)損耗值測(cè)量?jī)x器的選用方法
言目前用來(lái)測(cè)量電容量和介質(zhì)損耗值的儀器品種繁多,有LCR測(cè)量?jī)x、高壓電容電橋、全自動(dòng)介質(zhì)損耗測(cè)試儀等。究竟它們之間有什么區(qū)別,各自適用于哪種場(chǎng)合,可能了解的人還不是很多。這里就不同的產(chǎn)品用哪些儀器檢測(cè)作一些介紹。2 工作原理分類(lèi)測(cè)量電容量和介質(zhì)損耗值的儀器設(shè)計(jì)原理有以下幾種:(1)采用電流比較儀的原理,并結(jié)合運(yùn)算放大器具有較高的比率精度和穩(wěn)定性,配用高壓標(biāo)準(zhǔn)電容器組成的高壓電橋。典型設(shè)備有實(shí)驗(yàn)室用精密型高壓電容電橋。(2)采用自動(dòng)干擾跟蹤抵償電路,將矢量運(yùn)
電動(dòng)工具 2011年2期2011-06-03
- 聚苯胺/碳納米纖維復(fù)合材料的制備及電容性能
時(shí),復(fù)合材料比電容量高達(dá)587.1 F·g-1,比能量為66.1 Wh·kg-1,電流密度為800 mA·g-1時(shí)比功率可達(dá)1014.2 W·kg-1;在5 A·g-1的電流密度下,1000次循環(huán)充放電后,復(fù)合材料的比電容量衰減28%.PANI/CNF復(fù)合材料具有良好的導(dǎo)電性和快速充放電能力,是一種優(yōu)良的超級(jí)電容器電極材料.碳納米纖維布;聚苯胺;電化學(xué)性能;比電容量;復(fù)合材料碳材料的合成和應(yīng)用尤其是碳納米管(CNT)和碳納米纖維(CNF)在近十幾年的時(shí)間里
物理化學(xué)學(xué)報(bào) 2010年12期2010-11-06
- 2.7 V/3 300 F超大電容量超級(jí)電容器的批量制備
源的需求,使大電容量超級(jí)電容器成為熱點(diǎn)。用超級(jí)電容器串聯(lián)制備高壓大功率電源,組件的電容量為單體電容量除以單體個(gè)數(shù)。單體容量足夠大,才能使組件達(dá)到設(shè)計(jì)值[1]。本文作者以多孔活性炭為原料,采用鋰離子電池生產(chǎn)工藝,批量制備了7081145型超大電容量超級(jí)電容器,并測(cè)試了電容量、內(nèi)阻、漏電流、循環(huán)性能和安全性能。1 實(shí)驗(yàn)1.1 超級(jí)電容器的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)超級(jí)電容器由14只卷芯構(gòu)成,每只卷芯由兩片極片夾一張隔膜(尺寸為1 500 mm×130 mm)卷繞而成,極片上涂覆
電池 2010年3期2010-06-01
- 均壓環(huán)的漆膜對(duì)斷口均壓電容器介損測(cè)量的影響
漆膜會(huì)對(duì)介損和電容量的測(cè)量造成影響。在對(duì)500kV鹽都變電所田都5041開(kāi)關(guān)的均壓電容器進(jìn)行例行試驗(yàn)時(shí),就遇到了介損超標(biāo),電容量減小的情況:當(dāng)測(cè)試線(xiàn)接在A相斷路器均壓環(huán)上時(shí),測(cè)得介損為3.47%和2.20%,顯著超標(biāo);測(cè)得電容量為1263pF和1222pF,比銘牌電容量2000pF少40%左右,而將測(cè)量線(xiàn)換至金屬接觸良好的位置,測(cè)得介損為0.28%和0.32%,測(cè)得電容量為2029pF和2040pF,數(shù)據(jù)合格。為了解釋漆膜對(duì)均壓電容器介損和電容量測(cè)量的影響
電力工程技術(shù) 2010年6期2010-04-13