1. 怎样判断10kV高压熔断器熔断
PT
高压熔断器熔断必然缘于
PT
一次侧发生了足够长时间的过电流或者出现了较强的瞬间冲
击电流。目前大部分文献都认为
PT
高压熔断器熔断的主要原因都是由于系统发生铁磁谐振而引
起过电压,
而最终导致了
PT
高压熔断器熔断
[1]
。
但文献
[2]
提出了,
当线路长度大于一定值时,
PT
高压熔断器熔断的主要原因不是铁磁谐振,而是由单相接地故障恢复后的电容放电冲击电流
造成的。
运行经验和理论分析均表明,
铁磁谐振往往是在系统对地电压出现不对称且某些相电压升高,
电
压互感器铁芯出现饱和而致使系统对地分布电容和电压互感器的励磁电抗达到某种匹配的情况
下发生,
并且可能发生分频谐振、
基频谐振或高频谐振。因此,铁磁谐振经常在某种外部条件的
激发下发生。例如,断路器三相非同期合闸、切除单相接地故障等都容易激发铁磁谐振。此外,
由于
35kV
及以下的配电网覆盖面广,配电线路投切频繁,网络结构复杂且经常发生变化,因而
发生铁磁谐振的概率也较大
[3]
。
2
消除铁磁谐振的方法
目前,
常用的消除铁磁谐振的方法主要从两方面着手,
即改变电感电容参数和消耗谐振能量,
如
在
PT
二次侧开口三角形侧接入电阻、在
PT
一次中性点接入消谐电阻器或零序
PT
等。实践证明
此法比较好地抑制了电压互感器铁磁谐振。
1
.电压互感器中性点经接地电阻接地或经
XXQ
一
10
接地
中性点串入的电阻等价于每相对地接入电阻,能够起到消耗能量、阻尼和抑制谐波的作用。
2.
电压互感器开口三角
绕组接电阻、灯泡或分频谐振
PT
开口三角绕组接入电阻可消耗谐振零序回路的能量,等效于在线圈的
2. 10kv熔断器型式
答:低压熔断器的结构
低压熔断器由熔断体(简称熔体)、熔断器底座和熔断器支持件组成。熔体是核心部件做成丝状(熔丝)或片状(熔片)。低熔点熔体由锑铅合金、锡铅合金、锌等材料制成;高熔点熔体由铜、银、铝制成。根据结构型式,熔断器分为管式熔断器、螺塞式熔断器、 插式熔断器、盒式熔断器等。
3. 10kv电压互感器高压熔断器熔断是什么原因
估计原题是说上述现象说明互感器高压侧两相熔断器熔断。因为电压不正常,人们可以直接检查低压侧熔断器。
电压互感器为Yn-yn接线,高压侧两相熔断器熔断,两断线相电压为零,健全相电压不变。感应到二次,两断线相的相电压为零,健全相的相电压不变,两断线相之间的线电压为零,健全相与断线相之间的线电压降为相电压。
4. 10KV高压熔断器
断、先拉B相再拉两侧A、C相、合时先合两边、再合中相。
5. 怎么判断高压熔断器熔丝熔断
熔芯越长,也就是说电压越高,熔体就越长 ,高压通常是玻璃和陶瓷的壳子 ,由于高压熔断器熔丝太长,所以还有做折弯处理的。
关键在于灭弧。高压熔断器细而长,低压熔断器较短。高压熔体比底压熔体细,电压高电流就小 熔丝就小 反之就大
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