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主变高压侧电容器

2019年10月17日 · 主变高后备保护 高压侧复压动作?求解释什么意思含义是高压侧电压在正常电压的0.7倍,但是高压侧电流比正常电流高,这两个条件要同时满足。一般出现这这个情况是变压器进线出现短路或者接地。外部电网波动也可能出现

主变高后备保护 高压侧复压动作?求解释什么意思

2019年10月17日 · 主变高后备保护 高压侧复压动作?求解释什么意思含义是高压侧电压在正常电压的0.7倍,但是高压侧电流比正常电流高,这两个条件要同时满足。一般出现这这个情况是变压器进线出现短路或者接地。外部电网波动也可能出现

电网保护告警信号及故障分析

黑色的文字显示主变高、低压侧开关分开的时间。 (2)电容器低电压保护动作 原因:电容器段母线失压。 现象:低电压属于事故类信号,辅助柜警笛响,微机语音报警"开关变位由合到分"。电容器保护装置面板上"电压"灯亮,装置液晶显示屏显示低电压

特高压交流工程主变三次侧电容器电抗器技术特点介绍.pdf

2019年8月31日 · 与超高 根据国网公司《高压并联电容器装置技术标 压电网相比,特高压交流变电站三次侧并联电容器 准》中规定,电容器允许在1.05倍过电压下长期运电抗器的电压更高

变压器套管

变压器套管是变压器箱外的主要绝缘装置,变压器绕组的引出线必须穿过绝缘套管,使引出线之间及引出线与变压器外壳之间绝缘,同时起固定引出线的作用。因电压等级不同,绝缘套管有纯瓷套管、充油套管和电容套管等形式。纯瓷套管多用于10kV及以下变压器,它是在瓷套管中穿一根导电

110kV变电站并联电容器装置谐波谐振分析与对策

2018年1月9日 · 110kv变电站10kv高压并联电容器组群爆分析及 对策 星级: 5 页 110kV变电站并联补偿电容器的配置 ... .1 变电站运行概况1.1.1 变电站主接线某变电站为新投运变电站,单台主变压器(简称主变)运行,容量63MVA,主变高压侧分接开关17挡,极限正分接

主变高压侧电流互感器在什么位置?

2023年8月19日 · 主变高压侧跳闸连跳低压侧是联锁装置的保护措施起了作用,目的是将低压侧与变压器电源线路断开,以方便备用电源的投入使用。 当然备用电源的开关与变压器低压侧开关也有联锁装置,不断开是备用电源开关无法送电的。

国网电力系统无功补偿配置技术原则

2022年11月15日 · 4.1 电力系统配置的无功补偿装置应在系统有功负荷高峰和负荷低谷运行方式下,确保分(电压)层和分(供电)区的无功平衡。无功补偿配置应根据电网情况,从整体上考虑无功补偿装置在各电压等级变电站、10kV及以下配电网和用户侧配置比例的协调关系,实施分散就地补偿与变电站集中补偿相

主变高后备保护和低后备保护

2015年2月21日 · 主变高后备保护指的是主变压器高压侧后备保护,一般主变后备保护包括 过流I段 (跳分段);过流II段 ;过流I段、II段均可选择:相间方向选择;限时速断;过负荷告警;CT断线(告警);零序过流;间隙零序保护;PT失压; PT断线,母线接地;

35~110kV变电站的无功补偿配置原则_搜狐汽车_搜狐

2019年2月18日 · 容性无功补偿容量应按下列情况选取,并满足35kV ~110kV主变压器最高大负荷时,其高压侧功率因数不低于0.95。 5.1.1 当35~110kV变电站内配置了滤波电容器时,按主变压器容量的20%~30% 配置

110kV变电站_3主变压器启动送电方案设计_百度文库

110kV变电站_3主变压器启动送电方案设计-1.滨海站:合上#3电容器本体刀闸。2.滨海站:将#3电容器开关由热备用转运行,对#3电容器第一名冲击,带电3分钟。3.滨海站:在#3电容器带电期间检查#3电容器本体带电正常,检查#3电容器电流应正确。

变压器后备保护动作跳闸的处理(全方位文)_百度文库

其方法和变压器单侧跳闸时基本相同。 (6)高压侧母线恢复运行后,恢复原正常运行方式。 3.变压器作高压侧母线及线路的后备保护动作跳闸 变压器配置的后备保护,用作高压侧母线及线路的后备保护有:高压侧零序、方向零序保护,高压侧方向过流保护等。

主变高压套管故障及处理措施分析_参考

2016年12月27日 · 叶志伟摘要:文章在介绍主变高压套管的结构原理的基础上,对主变高压套管主要故障类型及产生的原因进行了分析,探讨了正确的处理方法,提出了主变高压套管在运行和检修中需要注意的事项,以确保主变的安全方位运行。关键词:主变高压套管;电流致热型;电压致热型;末屏;垫圈;变压器文献

500kV主变35kV侧电容器异常过电压仿真方法-CN109449952A

2018年12月20日 · 本专利由中国南方电网有限责任公司超高压输电公司南宁局申请,2019-03-08公开,本发明提供500kV主变35kV侧电容器异常过电压仿真方法,属于电力设备故障诊断技术领域。该系统通过收集主变等主要设备的详细参数和电容器组过压跳闸时的运行参数,利用PSCAD搭建了...专利查询、专利下载就上专利顾如

太钢220kV主变保护配置及压板投退原则

2.3.1.3 主变跳闸闭锁VQC压板 VQC的功能是根据母线的电压和无功来自动调节主变抽头或投退电容器组,保持母线电压在一定合格范围内。投用该压板的功能是起到避免主变保护动作停电后VQC装置仍自动调节主变抽头或者投退电容器组的作用。

220kV板桥变电站高压并联电容器装置抑制3次谐波放大的措施 ...

2022年8月18日 · 针对220 kV板桥变低压侧3组高压并联电容器装置(以下简称电容器装置)投运时,主变高压侧和低压侧三相电流出现相位和波形畸变进行分析.通过现场谐波检测,并进行系统仿真

无功补偿装置装设在变压器高低压侧的区别-明大电器

2022年5月4日 · 不要长线路带空载主变 运行,就是因为长线路是容性,主变是感性,串联在一起容易发生串联谐振,导致谐振点电压巨高,发生故障 ... 时,宜就地平衡补偿,低压部分的无功功率宜由低压电容器补偿;高压部分的无功功率宜由高压电容器补偿

110kV变电站并联电容器装置谐波谐振分析与对策

2018年1月9日 · 1.2 变电站投运过程中的异常现象由于是新投运变电站,10kV侧没有出线负荷,启动时采用了主变带电容器负荷的方式。 在1k1 1号电容器和1k2 2号电容器投入后,电容器装置

110kV变电站无功补偿电容器组优化设计

110kV变电站无功补偿电容器组优化设计-在对目前江西省110kV变电站电容器组配置情况进行调研的基础上,提出在35kV侧加装补偿电容器组来提高变压器高压侧功率因数的设想。分析加装电

关于35kV~110kV用户变电站电容器容量配置的探讨

2019年8月7日 · 3.1电网的无功补偿应按分层分区和就地平衡的原则配置,采取用户端分散就地补偿与 地区变电站集中补偿相结合的方式,以利于降低电网损耗和有效地控制电压质量; 3.2110kV变电站的容性无功补偿容量配置应满足110kV主变压器最高大负荷时,其高压 侧功率因数不

主变低压侧,LV side of main transformer,音标,读音,翻译,英文 ...

2018年10月1日 · 主变低压侧并联电容器 3) step-down side 低压侧(变压器) 4) high voltage side and low voltage side 高低压侧 ... 按照"四统一"的设计原则,通常配置一套差至高压厂用变压器低压侧的发变组大差动保护,在某些情况下低压侧TA 内部发生相间故障时发变组大差动保护的

低厂变高压侧开关跳闸,低压侧开关是否联跳

2010年3月25日 · 主变的保护如设有高后备和低后备的话,应该还有主变的差动保护,主变的差动保护为厂变的主保护,连跳变压器的高低侧开关,主变的高压侧跳闸,要看当时保护是什么动作了,如果发生故障在高压侧,变压器本身没问题,低压侧也没有问题的话,并不会跳低压侧。

主变压器停电为什么先停低压侧再停高压侧呢

2020年3月6日 · 主变压器停电为什么先停低压侧再停高压侧呢减小产生电弧。停电操作过程中可以先将各侧断路器操作到断开位置,再逐一按照由低到高的顺序操作隔离开关到断开位置(隔离开关的操作须按照先拉变压器侧隔离开关,再拉母线

国网公司电力系统无功补偿配置技术原则(全方位文)_电

2020年2月20日 · 第八条 35kV及以上电压等级的变电站,主变压器高压侧 应具备双向有功功率和无功功率(或功率因数)等运行参数的采集、测量功能 ... 第二十六条配电变压器的电容器组应装设以电压为约束条件,根据无功功率(或无功电流)进行分 组自动投切

一起500kV主变压器高压侧5022断路器分合闸闭锁分析_百度文库

将500kVⅡ母及#2主变停电后再拉开50221和50222隔离开关,没有带负荷拉隔离开关的风险,操作中也需要解锁,同样存在误操作的风 险。在500kVⅡ母及#2主变停电后,电网的稳定与变电站的供电能力会下降,需要在500kV电网整体网架较为完整及系统负荷处于低

主变

2022年4月11日 · 主接线代表了发电厂或变电站高电压、大电流的电气部分主体结构,是电力系统网络结构的重要组成部分。 我们可以在位于变电站主控室的监控电脑上看到该站的主接线图,还能够监控各个一次设备的运行状态,对部分设备

110kV变电站无功补偿装置设计浅析

无功补偿装置的种类很多,目前电力网中通常采用以下三种无功补偿形式:①在变电站低电压侧中设置并联电容器进行集中补偿;②在馈出线的用户端开闭所内装置并联电容器进行分组补偿;③在用户端感性负载部位装置并联电容器进行就地补偿。

特高压交流工程主变三次侧电容器电抗器技术特点介绍

特高压交流变电站主变三次侧并联电容器电抗器是特高压电网无功调节的重要装置,与超高压电网相比,特高压交流变电站三次侧并联电容器电抗器的电压更高、容量更大,技术要求更复杂.本文结