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傳統電氣保護的閥值、開關量進行邏輯計算后,提交給操作回路。對微機裝置進行保護。因此微機裝置保護僅僅是將傳統的操作回路小型化,板塊化。保護操作回路: 繼電保護操作回路是二次回路的基本回路,110 kV操作回路構成該回路的主要部分,220 kV操作電壓回路也是應用同樣的原理設計形成的,下面的操作回路當開關閉合時,DL1立即斷開,然后DL2閉合。HD、HWJ、TBJI繞組、TQ組成回路,點亮HD,HWJ開始操作,但是由于線圈的各個繞組有較大的電阻阻值,致使TQ上獲得的電壓不至于讓其執行跳開動作,保護跳閘出口時,TJ、TYJ、TBJI線圈、TQ直接連通,TQ上線圈電流變大,獲得較大電壓后開始工作,由于TBJI接點動作自保持,所以TBJI繞組線圈一直等待所有斷路器斷開后,TBJI才返回(即DL2斷開)。 二次保護合閘回路原理與二次保護跳閘回路相同。 在二次回路合閘繞組線圈上并聯了TBJV回路,這個保護回路是為了防止在線圈失去電壓跳閘過程中又有電壓合閘命令,由于短時間內的繁復跳合閘而損壞機構。例如合閘后繞組充放電的延遲效應,及容易造成合閘接點HJ或者KK的5,8粘連,當開關在跳閘過程中,使得TBJI閉合,HJ、TBJV繞組、TBJI接通,TBJV動作時TBJV繞組線圈自保持,相當于將合閘線圈短路了(同時TBJV閉觸點斷開,合閘繞組線圈被屏蔽)。這個回路叫防躍回路,防止開關跳躍的意思,簡稱防躍。
超高頻檢測技術 ,超高頻檢測法運用在檢測局部放電是 早的體現,近年來逐步推廣應用于油浸式變壓器、發電機電纜等。該方法受外界干擾小,可能很好地體現出其干擾能力。每一次出現在油浸式變壓器中的局部放電都伴隨著一個陡的電流脈沖,在發生了正負電荷中和的情況下將電磁波向周圍輻射。很多實驗的結果說明:放電間隙的絕緣強度以及放電源的幾何形狀是影響局部放電所產生電磁波的頻譜特性的重要因素。如果放電的時間比較短,說明放電的間隙比較小,而更高頻率的電磁波的出現,是由于電流脈沖的陡度相對來說比較大如果絕緣強度比較高時,放電間隙的擊穿過程也就比較迅速。 傳統的局部放電檢測技術,測量頻帶一般不超過1MHz,由于該頻段和無線電廣播、電力網的載波通信的頻帶相重疊,所以很容易受到外界因素的干擾,既不能很清晰的將干擾與放電區分開來,也不能將干擾測量避開。
云浮羅定昌能變壓器制造有限公司建立了完善的售后服務體系,始終把售后服務放在和市場開拓同等重要的位置上。公司的每位員工都堅持這樣一個理念:售后服務是新銷售的開始,因此,所有來自用戶方的意見或建議均得到公司高度的重視和快速響應,直至客戶滿意為止。同樣重視售前服務,我們的市場人員在與客戶溝通的過程中,不但幫助用戶選擇到合適的 油浸式變壓器,同時也提高了自身的專業素質。與用戶的密切接觸使我們獲益匪淺,幾乎所有新 油浸式變壓器產品的設計靈感均來自用戶的建議和要求。
雖然說油浸式變壓器的局部放電監測技術在很多方面彌補了性試驗的不足,其一局部放電監測的理論和技術尚不完善,對局部放電監測狀態量的判定標準,油浸式變壓器絕緣特征量的監測方法以及絕緣劣化的特征量等方面開展進一步的研究;其二由于局部放電監測是在油浸式變壓器運行的情況下進行,外界對監測設備的干擾在所難免,對局部放電監測量時干擾抑制十分困難;由于干擾的存在,將直接影響局部放電監測結果的正確性,也降低了監測結果的可信度,并制約著油浸式變壓器局部放電監測的應用與發展。其三目前局部放電監測測量的是工頻電壓下的設備絕緣參數,對電力系統內時常發生過電壓情況下絕緣品質無法進行測量,這也制約著局部放電監測技術的進一步發展。 局部放電檢測技術的研究,所謂的局部放電就是在高壓設備的絕緣體中,由于電場的局部集中,產生了非橋接狀態的放電現象。目前,國內外研究 多、應用 廣泛的局部放電在線監測方法主要是采用脈沖電流法和超聲波法。脈沖電流法理論上能測量小至幾皮庫的局部放電,但易受外界電磁干擾。超聲法是通過安裝在油浸式變壓器油箱上的超聲波傳感器監測局部放電造成的超聲壓力波,其抗電磁干擾性能較好,采用幾個超聲波傳感器后還能對放電定位。但由于超聲波在設備內部絕緣中的吸收和散射,靈敏度不如脈沖電流法高。
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