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  • 直流絕緣監測裝置的問題

    我廠直流有兩段直流母線,每段母線上都配置了一套直流絕緣監測裝置,是微機型的,不是傳統的繼電器型直流絕緣監測裝置,問題是以前用傳統的直流絕緣監測裝置時,當兩段直流母線聯絡運行時,需要退出一套直流絕緣監測裝置,為什么用微機型的,還要沿襲老習慣要退出一套呢, 還有傳統的直流絕緣監測裝置,由于功能簡單只能監視母線絕緣障礙,當聯絡運行時,由于防止電橋不平衡而導致誤報警,所以要退出一套,而現在使用了功能強大的微機直流絕緣監測裝置,但其只能監視某一段母線的絕緣,退出一套以后,那另一段直流母線不是沒有絕緣監視裝置了么,如果此時發生直流接地,會有什么后果?拜求高手大俠們解答!

  • 關于直流絕緣監測裝置的整定值

    最近看到直流柜里的絕緣監測裝置的絕緣電阻限值設定為20千歐,24V的絕緣電阻限值設定為1.5千歐。想問問各位知道這個整定值是怎么確定的,有沒有相關的規范或者標準?

  • 中性點接地電阻裝置的設計要領?

    我是新進入中性點接地電阻裝置這行的對設計時需要最先考慮的重點掌握不準請問高手 需要注意哪些?電阻片的面積 形狀 串連方式 還是散熱效率謝謝了!!!

  • 變壓器中性點間隙保護裝置

    110kV、220kV是供電網絡的主要電壓等級,由于電壓很高, 中性點一般采用直接接地方式,由于繼電保護整定配置及防止通訊干擾等方面的要求,為了限制單相短路電流,其中有部分變壓器采用中性點不接地方式。在這種運行方式下,由于雷擊、單相接地短路故障等會造成中性點過電壓,而且變壓器大多是分級絕緣,因此過電壓對中性點的絕緣造成很大威脅,必須對其設置保護裝置防止事故發生。產品特點1 MRD-NP型變壓器中性點間隙保護裝置是集隔離開關、氧化鋅避雷器、放電間隙和電流互感器等電氣設備組合為一體的成套設備,具有功能全、體積小、可靠性高、便于安裝調試等特點。2 MRD-NP型變壓器中性點間隙保護裝置有棒形間隙和球形間隙兩種形式。3 避雷器與隔離開關可根據工程需要任意組合選配。隔離開關的操作機構可按工程要求選擇使用手動或電動機構。4 間隙放電電壓穩定,間隙距離易于調整。5 使用純銅或高強度不銹鋼精加工電極。6 間隙底座安裝吊環,整件運輸吊裝,現場安裝快捷方便。7 現場安裝時,安裝支架可采用無縫鋼管,具有很高的強度,保證支架穩固性

  • 【請問】中性點經小電阻接地還需要裝消諧裝置嗎?

    正在做的一個項目,總降站是35/10kV的2臺主變,主保護差動,同時35kV側還設置了零序過流1段和2段,1段跳35kV側開關,2段聯跳35kV和10kV側斷路器。供電局要求10kV側經小電阻接地。這樣子還需要在PT柜的開口三角線圈里加消諧裝置嗎?小電阻接地系統單相接地電流足夠大可以直接跳斷路器了,我覺得消諧裝置和接地監察都可以取消了。不知道能不能這樣?

  • 變壓器中性點間隙接地保護裝置

    10kV、220kV、330kV是供電系統的主要電壓等級,其中性點一般采用直接接地方式,由于繼電保護整定配置及防止通訊干擾等方面的要求,同時為了限制單相短路電流,其中有部分變壓器采用中性點不接地方式。在這種運行方式下,由于雷擊、單相接地短路故障等會造成中性點過電壓,而且變壓器大多是分級絕緣,因此過電壓對中性點的絕緣造成很大威脅,須對其設置保護裝置防止事故發生。 在我國110kV-330kV的電力系統中,變壓器中性點保護主要采用避雷器和保護間隙并聯運行的方式,這就是變壓器中性點間隙接地保護成套裝置,也稱主變中性點接地組合設備。

  • 直流偏磁對變壓器中性點電流、振動和噪聲的影響

    利用直流偏磁在線監測系統對某變電站內三個變壓器(T1–T3)中性點電流和振動信號進行了監測,對22#變壓器噪聲進行了監測。正常運行時的典型監測結果如表2.1所示。T1 振動最大位移 電流(電抗器運行) 電流(直接接地) 8.82微米 –0.08A –0.9AT2 振動最大位移 噪聲聲壓級 電流(直接接地) 8.43微米 92.6dB(A) –0.89AT3 振動最大位移 電流(電抗器運行) 電流(直接接地) 7.62微米 –0.07A –0.84A變壓器T1和變壓器T3在中性點接電抗器運行時,電流傳感器所在中性接地線懸空,沒有電流流過,測得的值為誤差值。由于電流傳感器安裝方向是向上即流出地網為正,故直接接地時中性點的直流電流為負值,表示電流流入地網。從表中數據可見正常運行時,中性點直流電流分量很小,均不到1A。變壓器T1和變壓器T2振動的最大位移相近,變壓器T3的最大位移小一些,原因有二:一是由于變壓器油箱振動主要是鐵心繞組振動傳遞至油箱表面的,各變壓器機械參數并非完全一樣,傳遞過程中衰減有些差別;二是由于

  • 電能質量監測裝置及系統

    知識點:電能質量監測

  • 關于主變中性點操作的問題

    我站現有兩臺主變,現1號主變中性點接地,2號主變在分位,現在將一號主變由運行轉檢修,哪么我二號主變的中性點應該是在1號主變操作前投入還是在一號主變操作后投入呢,謝謝

  • 關于主變中性點接地的問題

    運行規程上明確寫有“一般情況下, 220KV母線每段保持有一臺中性點接地的主變在運行。”我廠的主接線運行方式是雙母線并列運行。請問,這是出于什么考慮呢?

  • 關于直流絕緣監測裝置頻繁報電池電壓過低、過高問題

    關于直流絕緣監測裝置頻繁報電池電壓過低、過高問題

    我廠鉛酸免維護蓄電池組 監測裝置好像是山東魯能的 帶電池巡檢模塊 已經將近幾個月一直報個別電池電壓高2.8 過低1.6 進來才去實測電池電壓正常 只是去電池巡檢模塊的監測線端的電壓卻是跟裝置告警的異常電壓吻合 我想是不是電池電壓監測的弱電線路有問題 但是又不知道問題出在哪里 請各位前輩指點 順便問下 我看好多地方都說有二次熔絲 我咋沒看到 還有那個二次線路上那個黑色的連接部分是啥東東

  • 中性點不接地系統諧振過電壓消除裝置的研究

    中性點不接地系統諧振過電壓消除裝置的研究

  • 利用中性點阻尼型消諧裝置原理,如何能夠消除鐵磁諧振呢?

           PT中性點經電阻接地后,單相故障接地后電容電流路徑中因為增加了電阻,所以限制了放電電流幅值,進而可以防止了熔斷器熔斷和鐵磁諧振的發生,破壞了鐵磁諧振條件。在線路單相接地時,由于中性點對地帶有一定電位,一次消諧裝置能相應減少非故障相PT繞組的電壓,降低PT的飽和程度,減少鐵磁諧振幾率,降低諧振的振幅。

  • 線路冰情微波監測裝置簡介

    線路冰情微波監測裝置   一 、概述 輸電線路覆冰問題是電網部門幾乎每年都會遇到的,覆冰是一種多發在深冬和初春時節的自然現象,且由于該物理變化對濕度有一定的要求,所以在我國東南部地區較易形成。覆冰災害

  • 鐵塔傾斜沉降監測裝置的優勢

    電力是經濟的引領者,為社會提供重要的能源保障。在電力行業中,TLKS-PMG-BDS鐵塔傾斜沉降監測裝置的優勢在輸電線路監測設備里占據上風,為線路提供重要參考數據,支撐服務平臺的運行,防止鐵塔倒塌導致的電力中斷和事故的發生。因此,對于輸配電系統而言,鐵塔傾斜沉降監測裝置可以幫助我們評估鐵塔沉降的安全性和可持續性。監測鐵塔的沉降情況助力我們判斷是否存在潛在的安全隱患,并且定期進行數據的收集和分析,以確保鐵塔的正常運作和發展。

  • 電網鐵塔沉降監測裝置簡介

    電網鐵塔沉降監測裝置 一 。概述 鐵塔沉降問題一般多發在礦場附近,由于這些地區常年對地下礦脈開采,導致其下方的地質發生變化,而架設在其上方的輸電鐵塔就會因地基不穩出現下沉現象,盡管可能從肉眼無法觀察到這幾厘米的變化,但對鐵塔兩端的輸電線路來說,這幾厘米很容易引發塔兩邊拉力不均勻,線路被扯斷的事故,嚴重時還會出現倒塔情況。特力康研發的

  • 電能質量在線監測裝置優勢

    電能質量在線監測裝置具有以下優勢: 實時監測:在線電能質量監控裝置能夠實時監測電力系統中的關鍵參數,如電壓、電流、頻率等,確保電能質量的實時監測和評估。這種實時性有助于及時發現和解決潛在的電能質量問題,從而保障電力系統的穩定運行。 高精度數據處理與分析:裝置內部配備有先進的算法和軟件,能夠對采集的數據進行快速處理和分析,生成各種電能質量指標。高精度的數據處理能力保證了測量結果的準確性和可靠性,為電力系統的運行和管理提供了準確的數據支持。 故障預警與診斷:當檢測到異常情況時,裝置能夠及時發出預警信號,提醒工作人員進行處理。通過實時監測和分析,裝置還能預測潛在的電力問題,采取預防措施,避免問題的擴大和惡化。 遠程監控與管理:在線電能質量監控裝置支持遠程通信和數據傳輸,可以通過網絡遠程訪問和管理監測裝置。這種遠程監控功能使得工作人員能夠方便地查看電力系統的實時狀態,進行遠程操作和維護,提高

  • 關于挖孔樁中性點的確定問題?

    在樁承載力特征值的確定中,要考慮負摩擦力的話,中性點的確定一直是一個不確定的問題。各種教材以及規范都沒有明確的確定方法,導致在計算過程中各自在確定中性點時差別很大,請教各位同仁在設計過程中,如何確定中性點,如何使得負摩阻力更接近實際值。謝謝各位

  • 請教:主變中性點地刀如何操作?

    請教:主變中性點地刀如何操作?

    我公司是一臺終端三圈主變(220KV/110KV/10KV),220KV側和110KV側都有裝設中性點地刀, 220KV側受電(110KV側無電源),請問如何操作?(如下圖)比如:220KV

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中性點直流監測裝置

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