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35kv电容器加压

2018年6月25日 · 7 放电线圈绕组的tgδ测量 (预试、大修、交接、必要时) 建议采用正接线测试,一次绕组首尾短接加压(全方位绝缘的10kV,分级绝缘的3 kV),二次绕组短接接测量引线 1)

10~35kV电容器组交接及预防性试验作业指导书.doc

2018年6月25日 · 7 放电线圈绕组的tgδ测量 (预试、大修、交接、必要时) 建议采用正接线测试,一次绕组首尾短接加压(全方位绝缘的10kV,分级绝缘的3 kV),二次绕组短接接测量引线 1)

35kV电抗器资料_百度文库

2011年10月27日 · 35kV电抗器资料-结 论A相10GQ10GQ60kV加压1mi n,无击穿闪络现象B相10GQ10GQ60kV加压1mi n,无击穿闪络现象C相10GQ10GQ60kV加压1mi n,无击穿闪络现象五:使用仪器ZRC-H型直流电阻测试仪、BC2000兆欧表、调压器、100kV试验变压器。六:判断

10kV、35kV 框架式并联电容器装置标准技术标书(通用部分 ...

2024年1月7日 · 电容器应能承受100倍电容器额定电流的涌流冲击,每年这样的涌流冲击不超过1000次,其中若干次是在电容器内部温度低于0℃,但在下限温度以内发生的。

35kV组合式高压并联电容器装置安装施工方案_百度文库

2002年1月17日 · 用不重击穿的开关投切电容器时可能发生第一名个峰值不大于2 倍施加电压,持续时间不大于1/2周波的过渡过电压,相应的过渡过电压的峰值可能达到100In,电容器允许在由

35kV电容器组差压保护动作问题分析

现介绍某220kV变电所35kV#1电容器组投产冲击时,35kV差压保护动作跳闸,现场发现:第一名次合35kV电容器开关,合上不久后电容器开关跳闸。 打印保护装置动作报告,发现是差压动作跳闸,差压值A相0.12V,B相2.13V(整定值2V),C相0.08V,现场外观初步检查未发现有异常情况发生。

方案35kV组合式高压并联电容器装置安装施工方案

2017年6月16日 · 用不重击穿的开关投切电容 器时可能发生第一名个峰值不大于 2 2 倍施加电压,持续时间不大于 1/2 周波的过渡过电压,相应的过渡过电压的峰值可能达到100In,电容器允 许在由电压升高及谐波造成的有效值为 1.30In 的稳态过电流下运行,对 于电容具有最高大正偏差

35KV电容器技术规范书

2013年5月30日 · 3.235kV并联电容器成套装置2套,为框架式,三相水平布置,单台电容器卧式安装,单组容量4000kvar,采用单星型接线,电压差动保护。 电抗器前置,补偿度为5%,选用三相铁芯电抗器。

35kV电容器组技改工程总结分析

本文以500kV厦门变电所35kV #2电容器组更换工程为 例,介绍电容器组的接线方式、保护方式及避雷器放、电线圈的工作原理,从而更加深刻的理解电容器组的工作原理。

35KV电容器技术规范书

2013年5月30日 · 3.235kV并联电容器成套装置2套,为框架式,三相水平布置,单台电容器卧式安装,单组容量4000kvar,采用单星型接线,电压差动保护。 电抗器前置,补偿度为5%,选用

35kV并联电容器作业指导书_百度文库

2012年5月28日 · 用试验线将电容器两电极短接,接好线后应认真检查接线的正确性和是否符合要求,加压时要缓慢调压至试验电压(试验电压见表7-1),保持1min,加压过程中应无闪络、击穿、冒烟等异常情况,若有,应立即降下电压拉掉试验电源,对电容器放电挂接地线

TBB型高压并联电容器补偿成套装置

2012年9月11日 · 高压并联电容器成套装置(以下简称装置),适用于6~35kV, 频率50Hz的交流电力系统,主要用于电力系统调节母线电压、无功功率, 提高功率因数,改善电压质量,降低网络损耗。

35-220kV电容式电压互感器介损试验综述

目前35kV、110kV CVT常见结构原理图如图1所示,其主要有电容分压器和电磁单元 ... 因为电容分压器和中间变装在同一瓷套内,没法将电容器和电磁单元两端断开,就不能采用常规的正、反接法测量介损,所以采用自激法,即从二次绕组加压,在TV一次侧

TBB型高压并联电容器补偿成套装置

2012年9月11日 · 高压并联电容器成套装置(以下简称装置),适用于6~35kV, 频率50Hz的交流电力系统,主要用于电力系统调节母线电压、无功功率, 提高功率因数,改善电压质量,降低网络损耗。 2. 执行标准. GB 50227-2008 《并联电容器装置设计规范》 JB/T7111-1993 《高压并联电容器装置》 JB/T 10557-2006 《高压无功就地补偿装置》 DL/T 604-1996 《高压并联电容器装置订货技术条

10~35kV电容器组交接及预防性试验作业指导书.doc

2018年6月25日 · 10~35kV电容器组交接及预防性试验作业指导书.doc,××变电站××kV××电容器(串并联、集合式)间隔试验作业指导书 批 准: 年 月 日 审 核: 年 月 日 编 写: 年 月 日 试验负责人: 试 验 日 期: 年 月 日 时至 年 月 日 时 ××供电公司××××班 1 适用范围 本作业指导书仅适用

10~35kv电容器组交接及预防性试验作业指导书

2020年2月6日 · 每次测试前后,应充分放电 1) 三相绕组间的差别不应大 于三相平均值的4% 2) 与上次测量值相差不大于 2% 13 电抗器绕组的tg 被试绕组短接至高压,非被绕组短接 每次测

35kV并联电容器作业指导书_百度文库

2012年5月28日 · 用试验线将电容器两电极短接,接好线后应认真检查接线的正确性和是否符合要求,加压时要缓慢调压至试验电压(试验电压见表7-1),保持1min,加压过程中应无闪络、

35kV并联电容器组保护方式选择_百度文库

35kV并联电容器组保护方式选择-4. 结束语电容器组的保护方式随其接线方案不同而异。总的来说,尽量采用简单可信赖而又灵敏的接线把故障检测反映出来。风力发电中并联电容器作为动态无功补偿装置的一部分,以后的应用会越来越广泛。因此,我们必须

ZRTBBZ NRTBBZ 35KV高压电容柜 高压电容补偿柜 高压 ...

ZRTBBZ NRTBBZ 35KV高压电容柜 高压电容补偿柜 高压自动补偿柜 高压并联电容器装置 35KV高压无功补偿柜介绍,浙江能容电力设备有限公司是专业提供电力系统产品为核心事业的高科技企业,旗下拥有消弧消谐柜、高压电容柜等产品,如需技术、购买咨询热线:18605109999

TBB型高压并联电容器补偿成套装置

2012年9月11日 · 高压电容器公司 高压电容器公司 TBB型高压并联电容器补偿成套装置 高压并联电容器成套装置(以下简称装置),适用于6~35kV, 频率50Hz的交流电力系统,主 要用于电力系统调节母线电压、无功功率, 提高功率因数,改善电压质量,降低网络损耗。3. 型号及其

35kV组合式高压并联电容器装置安装施工方案_百度文库

2002年1月17日 · 用不重击穿的开关投切电容器时可能发生第一名个峰值不大于2 倍施加电压,持续时间不大于1/2周波的过渡过电压,相应的过渡过电压的峰值可能达到100In,电容器允许在由电压升高及谐波造成的有效值为1.30In的稳态过电流下运行,对于电容具有最高大正偏差的电容

6-10KV电容器交接试验作业指导书_百度文库

6-10KV电容器交接试验作业指导书-3 试验前准备工作安排3.1 准备工作安排√ 序号内容1根据试验性质,确定试验项目 ... 35KV,交接试验电压为 26KV ; ⑥额定电压为 15KV,出厂试验 电压为 45KV,交接试验电压为 34KV ;⑦额定电压为 20KV,出 厂试验

10~35kV电容器组交接及预防性试验作业指导书.doc

2018年6月25日 · 7 放电线圈绕组的tgδ测量 (预试、大修、交接、必要时) 建议采用正接线测试,一次绕组首尾短接加压(全方位绝缘的10kV,分级绝缘的3 kV),二次绕组短接接测量引线 1)拆线时要注意不要转动套管以防渗漏油;测量完成后恢复接线 2)试验时应记录环境温度、湿度 1)交接时与出厂数据进行比较,应无明显变化 2)大修后、运行中不大于下表中的数值 温度℃ 运

35kv变电站并联电容器组容量配置方案

2021年3月30日 · 根据中华人民共和国住房和城乡 建设部、 国家质量监督检验检疫总局发布的《并联电容器装置设计规范》(GB50227-2008) 规定: 并联电容器装置接入电网的设计, 应按

方案35kV组合式高压并联电容器装置安装施工方案

2017年6月16日 · 用不重击穿的开关投切电容 器时可能发生第一名个峰值不大于 2 2 倍施加电压,持续时间不大于 1/2 周波的过渡过电压,相应的过渡过电压的峰值可能达到100In,电容器允 许

10~35kv电容器组交接及预防性试验作业指导书

2020年2月6日 · 每次测试前后,应充分放电 1) 三相绕组间的差别不应大 于三相平均值的4% 2) 与上次测量值相差不大于 2% 13 电抗器绕组的tg 被试绕组短接至高压,非被绕组短接 每次测试前后,应充分放电 l)20°C下的tg6 (%)值不大 J 序号 试验项目 试验方法 安全方位

35kv变电站并联电容器组容量配置方案

2021年3月30日 · 根据中华人民共和国住房和城乡 建设部、 国家质量监督检验检疫总局发布的《并联电容器装置设计规范》(GB50227-2008) 规定: 并联电容器装置接入电网的设计, 应按全方位面规划、 合理布局、 分层分区补偿、 就地平衡的原则确定最高优补偿容量和分布方式。