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通過對電力自動化企業的了解,我們對互感器在使用過程出故障概率較高問題進行分析,并介紹針對性的預防和解決方案。一、有源類電流互感器、電壓互感器易開路損壞問題分析與解決方案1.原因分析:有源電流互感器、電壓互感器在體積縮小的同時,也帶來了如下生產過程中的問題:a.漆包線采用較細的規格(一般為0.08mm),較細的漆包線經焊接后,抗拉強度低,易斷。b.對環繞機要求提高,因磁芯較小,通常環繞機不能加工,需要特殊設備,有的廠家采用手工繞線方式,由于手汗,中間接頭等原因,易造成事故隱患。c.虛焊點較難檢驗。
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工廠用防爆電器市場需求量相對來說也很大,所以生產廠家也比較多,主要包括照明開關、轉換開關(組合開關)、行程開關、拉線開關等小型防爆產品。此類產品主要包括防爆吊扇、防爆排風扇和防爆軸流風機等產品,其結構由防爆電機、防爆接線盒和防爆調速控制器及葉片組成。一、防爆控制箱類主要包括用于控制照明系統的照明配電箱和用于控制動力系統的動力箱。這類產品大部分結構為組合式,多可控制12個回路,其外殼大部分是以鑄造鋁合金材料制作的,也有一部分為鋼板焊接的,還有很少一部分為絕緣材料外殼。其內部主要由斷路器、接觸器、熱
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對應高壓試驗變壓器鐵軛下的部位。該部位發生變形原因有:(1)短路電流所產生的磁場是通過油和箱壁或鐵心閉合,由于鐵軛的磁阻相對較小,故大多通過油路和鐵軛間閉合,磁場相對集中,作用在線餅的電磁力也相對較大;(2)內繞組套裝間隙過大或鐵心綁扎不夠緊實,導致鐵心片二側收縮變形,致使鐵軛側繞組曲翹變形;(3)在結構上,軛部對應繞組部分的軸向壓緊是不可靠的,該部位的線餅往往難以達到應有的預緊力,因而該部位的線餅易變形。調壓分接區域及對應其他繞組的部位。該區域由于:(1)安匝不平衡使漏磁分布不均衡,其幅向額外
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差動保護在電力系統中被廣泛采用在變壓器、母線、短線路保護中。一般差動保護模擬試驗起來比較難,主要有以下原因:*,差動保護的電流回路比較多,兩圈變壓器需要高、低壓兩側電流,三圈變壓器需要高、中、低壓三側電流,母線保護需要更多;第二、差動保護的核心是提供給差動繼電器或自動化系統差動保護單元差電流,要求各電流回路的性一定要正確,否則性接錯即變成和電流;第三,差動保護的特性測試比較難。例如,變壓器縱差保護是利用比較變壓器兩側電流的幅值和相位的原理構成的。把變壓器兩側的電流互感器按差接法接線,在正常運行和
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1、電流、電壓、波形數據均直接通過高壓側采樣獲得,所以數據真實、準確;2、過壓保護:當輸出超過所設定的限壓值時,儀器將停機保護,動作時間小于20ms。;3、過流保護:設計為高低壓雙重保護,高壓側可按設定值進行精;4、確停機保護;低壓側的電流超過額定電流時將進行停機保護,動作時間都小于20ms;5、高壓輸出保護電阻設計在升壓體內,所以外面不需另接保護電阻;6、由于采用了高低壓閉環負反饋控制電路,所以輸出無容升效應。
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一、二管數字萬用表二管檔開路電壓約為2.8V,紅表筆接正,黑表筆接負,測量時提供電流約為1mA,顯示值為二管正向壓降近似值,單位是mV或V。硅二管正向導通壓降約為0.3~0.8V。鍺二管鍺正向導通壓降約為0.1~0.3V。并且功率大一些的二管正向壓降要小一些。如果測量值小于0.1V,說明二管擊穿,此時正反向都導通。如果正反向均開路說明二管PN節開路。對于發光二管,正向測量時二管發光,管壓降約1.7V左右。二、三管三管有兩個PN節,發射節(be)和集電節(bc),按測量二管的方法測量即可。在實際測
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數字式無線核相器,主要用于高壓電氣設備及線路進行相序校對。采用無線傳輸技術,可穿過圍墻使用,突破常規儀器存在的安全隱患和局限性。該儀器由發射器、接收器、絕緣桿組成。信號接收后將兩個信號進行比較,同相位時顯示兩個相同的起始波形,并有文字,燈光,聲音提示。日常中注意事項1、使用時應認真執行本單位安全規章制度,并嚴格遵守DL408-91安全工作規程(發電廠變電所電氣部份)相關規定,仔細保管儀器,定期檢查絕緣。2、核相操作時,手持位置不要超過絕緣桿警戒位置。本儀器設計可以不接地,為安全起見,建議可靠接地
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絕緣油介電強度測試儀功能強大,使用方便,其具體作用是什么呢?絕緣油廣泛應用于變壓器、油斷路器、充油電纜、電力電容器和油套管等高壓電氣設備中。在運行中,絕緣油由于受到氧氣、高溫度、高濕度、陽光、強電場和雜質的作用,性能會逐漸變壞,致使它不能充分發揮絕緣作用,為此必須定期地對絕緣油進行有關試驗,以鑒定其性能是否變壞。絕緣油的質量與擊穿電壓有密切的關系。