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阻燃電力電纜ZR-VV 電力電纜YJV低壓電纜系列

描述:

核心詞:阻燃電力電纜ZR-VV電力電纜YJV低壓電纜系列1、顯然顯然,在如此低的電壓下,一些缺陷很難完全暴露,并且不會發生局部放電。因此,總電容和正切值反映的變化不明顯,因此無法檢測到一些隱患。試驗前,應在1.15倍額定相電壓下測量標準電容器的CN和Tan。"耦合電容器電容和介損正切帶電測量"方法對于及時發現耦合電容器的絕緣缺陷,阻燃電力電纜ZR-VV電力電纜YJV低壓電纜系列防止運行中發生爆炸事......

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  核心詞:阻燃 電力 電纜 ZR-VV   電力 電纜 YJV 低壓 電纜 系列 
  1、顯然
  顯然,在如此低的電壓下,一些缺陷很難完全暴露,并且不會發生局部放電。因此,總電容和正切值反映的變化不明顯,因此無法檢測到一些隱患。試驗前,應在1.15倍額定相電壓下測量標準電容器的CN和Tan。"耦合電容器電容和介損正切帶電測量"方法對于及時發現耦合電容器的絕緣缺陷,阻燃電力電纜ZR-VV 電力電纜YJV低壓電纜系列防止運行中發生爆炸事故非常有效。在運行中,上述缺陷在長期高壓的作用下會逐漸擴大,甚至發展為部分元件的擊穿和短路,最終導致整個耦合電容器發生爆炸事故。這將導致耦合電容器的局部絕緣強度降低。根據上述變化規律,只需隨時測量耦合電容器的電容和正切值的變化,以便及時發現缺陷,并在事故發生前提前退出運行,避免爆炸事故的發生。所有試驗接線應具有足夠的機械強度和良好可靠的接觸。
  2、測試前
  試驗前,阻燃電力電纜ZR-VV 電力電纜YJV低壓電纜系列應使用萬用表檢查電橋和R3、R4橋臂的引線是否可靠連接。現場測試接線,用于在工作電壓下帶電測量耦合電容器和介質損耗角。部分省區的運行情況表明,耦合電容器爆炸事故已成為當前的突出問題。然而,有時密封件可能因制造質量差或運行中受氣候變化影響而損壞。
  3、通過對其爆炸特性的分析
  通過對其爆炸特性的分析,可以看出,大多數爆炸事故發生在通過常規預防性試驗的耦合電容器上,這表明目前的常規試驗方法存在一定的局限性,不能完全有效地檢測出危及耦合電容器安全運行的絕對隱患。通過分析耦合電容器絕緣缺陷的性質,可以看出各種缺陷會引起電容和介質損耗角正切的變化。此外,制造質量和工藝水平的分散性對耦合電容器的絕緣強度也有很大影響。耦合電容器由102~105個電容元件串聯而成。測量完成后,先關閉K1和K2,用絕緣拉桿將CN高壓引線從運行線路上拆下,然后拆下測試接線,阻燃電力電纜ZR-VV 電力電纜YJV低壓電纜系列恢復原高頻保護與載波裝置的連接,打開接地閘刀開關K1,恢復耦合電容器的正常工作。
  4、綜上所述
  綜上所述,常規的例行試驗不能充分有效地保證耦合電容器的安全運行,因此在工作電壓下進行帶電試驗是非常必要的。例如,由于水的介電系數遠大于電容器和絕緣油的介電系數,而油的介電系數大于空氣的介電系數,因此進水口的水分將不可避免地增加電容,阻燃電力電纜ZR-VV 電力電纜YJV低壓電纜系列而缺少進水口將不可避免地降低電容。此外,進水口的水分也會加劇介質的極化,進水口的缺乏和局部損壞會加劇局部放電,導致切線值增加。此外,由于測試電壓較低,標準電容器的電流僅為L5V左右,而R4臂的電壓僅為0.5V,因此其抗干擾能力較差,一些外部因素的影響也不容忽視,這可能會給測試結果的正確判斷帶來一些困難。在工作電壓下,每個元件將承受600伏以上的電壓,但在例行試驗中,施加在耦合電容器上的最大試驗電壓僅為10kV,每個元件將僅承受90伏以上的電壓。打開閘刀開關K1和K2,觀察測試網絡。如果一切正常,仔細調整R3和R4以平衡電橋,并記錄U4、R3和Rb。在正常情況下,嚴格密封的耦合電容器的外部水分很難侵入。耦合電容器帶電試驗可以大大減少常規試驗造成的停電損失,對提高供電可靠性的經濟效益,提高供電企業的社會形象具有重要意義。
  5、在滾動電容器元件的過程中
  在滾動電容器元件的過程中,制造商有時可能會弄皺和損壞紙張或鋁箔,阻燃電力電纜ZR-VV 電力電纜YJV低壓電纜系列有時由于工藝處理不當,會在內部留下離子雜質。這些缺陷會導致嚴重的局部放電。

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此外,某些元件的擊穿和短路也會增加電容和正切值。
  6、密封件損壞后
  密封件損壞后,一方面會導致外部濕氣和濕氣侵入內部,導致一些部件或絕緣油受潮;另一方面,它會使絕緣油向外泄漏,導致進油不足。帶電試驗應在晴朗、干燥、無風的天氣下進行。在接線和測試過程中,礦用電纜應禁止被測系統的開關操作,以避免操作過電壓對測試網絡的危害。
  7、此外
  此外,由于耦合電容器通常連接到傳輸功率較大的傳輸線,因此安排停電試驗非常困難。為了保證售電、供電可靠性等指標的完成,耦合電容器經常超過測試周期運行,導致一些缺陷無法及時發現,導致爆炸事故。
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