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放电线圈FDGE2 |
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放电线圈连接方式的更改不影响其放电性能已获论证。但是,作为一种技术措施或者一种技术方案无不存在利弊之处,值得深入研讨。笔者通过对跨接方式的关联问题的初步分析,提出以下见解:
(1)如放电线圈兼作相电压差动保护用时,跨接方式不适用,除非放电线圈另作设计。
(2)如放电线圈采用跨接方式且兼作开口三角电压保护用时,只需将保护整定算式中电容器组额定相电压改为电容装置接入处母线平均运行相电压,或者设计依据的母线相电压即可。
(3)若须用放电线圈直接监测电容器端电压时,跨接方式不适用。
(4)放电线圈采用跨接方式时,其运行电压同于母线电压(包括稳态过电压和操作过电压),均低于并接方式的电容器组端电压,有利于安全运行;且其额定电压不必与电容器组额定电压相对应,有利于产品型号规格简化。
(5)在10 kV及以下电容装置中,放电线圈采用跨接方式,便于安装与接线。
放电线圈适用于66kV及以下电力系统中, 与高压并联电容器组并联连接,使电容器从电力系统中切除后的剩余电荷迅速泄放,电容器的剩余电压在规定时间内达到要求值.带有二次线圈,可供线路监控.
在电容器停电时,放电线圈作为一个放电负荷,会快速泄放电容器两端的残余电荷,以满足电容器5min内5次自动投切的需要。标准要求退出的电容器在5秒钟之内其端电压要小于50V。
电流互感器二次侧不允许开路。
二次开路可能会造成严重后果。一是铁芯过热,甚至烧毁变压器。其次,由于次级绕组匝数较多,会感应出危险的高压,危及人身和设备的安全。
2、高压电流互感器二次侧有一点接地。
由于高压电流互感器的初级侧为高压,当初级和次级线圈因绝缘损坏而击穿高压时,高压将进入低压。如果次级线圈在某一点接地,则将高压引入大地,从而确保人员和设备的安全。
3、电流互感器的测量电平和保护电平不能接错。
由于设计和保护绕组铁芯设计的厚度不同,如果接错,会降低正常运行时的测量精度,导致能量测量不准确。
4、由于电流互感器的二次绕组不能开路,所以电流互感器不用的绕组需要短接。
河北中互互感器有限公司是一家致力于互感器的研发、制造与销售的厂家。公司主要生产35kV及以下电流、电压互感器。在此基础上,我公司科研人员积极探索、潜心研制出了生产原材料可以回收再利用的硅胶互感器。这项技术不仅提高了互感器本身的安全性能,也使得设备在运行中得到了的安全保障。
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