电压互感器高压侧熔丝熔断原因分析
1、互感器内部线圈发生匝间、层间或相间短路及一相接地故障。
2、电压互感器一、二次回路故障,可能造成电压互感器过流。
3、中性点接地系统中发生一相接地时,其他两相电压升高倍或者由于间歇性电弧接地,可能产生数倍的过电压,使互感器铁芯饱和,电流增加造成熔丝熔断。
4、系统发生铁磁谐振。在中性点不接地系统中,由于发生单相接地或用户电压互感器数量的增加,使母线或线路的电容与电压互感器的电感构成振荡回路,引起谐振,造成过压、过流。
肇庆质量高压熔丝价格带扣熔丝:□采用新型熔体“T”型,此产品适用于FXRWT-12KV跌落式熔断器及电网中的电力设备及线路的短路和过载保护【高压熔丝】。 新型带扣高压熔丝:□采用新型熔体“T”型熔丝熔化速率为10-13,此产品适用于 RW6-66KV、RW5-35KV跌落式熔断器上。 高压电容器**熔断熔丝:□ BRI、BR2、BRW、BRN、BRW2、BR、BR8W、RNG、BR2W、R W型熔断器供10KV及以下的电力系统中以星形连接的电容器组 合单台电容器的内部故障保护之用。能可靠、迅速地断开故障 电容器.、从而避免因电容器内部由元件击穿而可能引起的问题,使电网继续安全运行。肇庆质量高压熔丝价格
高压熔丝,跌落式熔断器在正常运行时,熔丝管借助熔丝张紧后行程闭合位置。当系统发生故障时故障电流使熔丝迅速熔断,形成电弧,消弧管受电弧灼热,分解出大量的气体,使管内形成很高压力,并沿管道行程纵吹,电弧迅速拉长而熄灭。熔丝熔断后,下部动触头失去张力而下翻,锁紧机械释放熔丝管,熔丝管跌落,形成明显的开断位置。当需要拉负荷时,用绝缘杆拉动触头,此时主动、静触头仍然接触,继续用绝缘杆拉动触头,辅助触头也分离,在辅助触头之间产生电弧,电弧在灭弧罩狭缝中被拉长,同是灭弧罩产生气体,在电流过零时,将电弧熄灭。
一、运行中如何判断PT高压柜高压熔丝是否需要更换电压互感器一、二次侧熔丝熔断时,主要是从二次侧所接的线电压表、相电压表指示变化来判断(电气操作画面上电压不平衡、一相偏低等)。现象及判断:1、如果三相熔丝都熔断,那么,线电压表和相电压表都指示为零。2、如果发生两相熔丝熔断时,线电压表指示为零相电压表只有一相(即为熔断相)指示正常。3、如果发生一相熔丝熔断时,线电压表指示为“两低一不变”,相电压表指示为“一低两不变”。二、运行中如何更换PT高压柜高压熔丝1、办理工作票和倒闸操作票。2、拉开电压互感器隔离开关。3、取下电压互感器二次侧回路熔丝管,防止反送电源。4、采取相应的安全技术措施,包括验电、装设临时接地线、悬挂标志牌等。5、操作人应戴绝缘手套,使用绝缘夹钳,在有人监护的情况下,操作人取下已熔断的熔丝管,换上合格的熔丝管)再次投入使用前,检查电压互感器引线、瓷套管是否完好。6、填写恢复送电倒闸操作票,拆除临时接地线,取下标志牌,锁好柜门,恢复电压互感器二次侧回路熔丝管,合上电压互感器隔离开关,检查电压表指示是否正常(包括电气画面电压是否正常)。7、终结工作票。
高压熔丝,熔断器的操作使用方法
高压跌落式熔断器采用绝缘杆单相操作,不允许带负荷操作。通过实践发现,在带负荷误拉开的时候,大多数情况与断开并联回路或环路差不多,断开电压较低,因此不会发生强烈电弧。而在带负荷拉开第二相时,由于断口电压为线电压,其断口电压较高,因此会发生强烈的电弧,可能导致相邻各相发生弧光短路,将会威胁人身及设备的安全。而在拉开第三相时,因电路已趋于开路(无电流或电流很小),不会产生电弧 莆田专业高压熔丝价格
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高压熔丝的比较大规格不宜超过40安,规格越大,故障时熔断时间越长。根据熔丝的熔断特性曲线,在0.1秒内使熔丝熔断的电流应不小于其额定电流的20倍:即短路点发生在分支干线处时,短路电流可能达到800安时才会在0.1秒内熔断。高压穿墙套管熔丝在0.5秒内熔断的电流,约是熔丝额定电流的4倍即160安。假定该条10千伏变电站出线出口保护用电流互感器变比为100/5,一般使用速断跳闸和过流跳闸两种保护,则过流Ⅰ段保护为30安,时间为0秒;即一次侧电流达到600安时0秒跳闸。变电站过流Ⅱ段保护定值为8安,时间为0.5秒:即一次侧电流达到160安时,0.5秒跳闸。上述例子说明,熔丝的额定电流增大后,跌落式熔断器不能及时熔断,越级到10千伏主干线六氟化硫断路器跳闸或者直接使变电站10千伏出线断路器跳闸,造成大面积停电。肇庆质量高压熔丝价格
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