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铁芯绝缘老化损坏:当穿心螺丝外面所包扎或套的绝缘太薄,夹板与铁芯之间的绝缘损坏时,穿心螺丝及夹板可能碰接铁芯,发生生路,造成局部过热,引起绝缘严重损坏而起火,硅钢片表面的绝缘漆由于运行年久,绝缘老化或破损,将产生很大的涡流,造成铁芯过热,使绕组温升增加,造成变压器内部闪络击穿、起火。 因此,应定期检测变压器铁芯的绝缘强度,发现其低于标准时,要及时更换螺栓套或对铁芯进行绝缘处理。检修不慎,破坏绝缘:在吊芯检修时,常常由于不慎将线圈的绝缘和瓷套损坏。资套管损坏后。如继续运行,轻则闪络,重则短路、起火。 因此,检修时应谨慎,不要损坏绝缘。检修结束之后,应有专人清点工具、检查各部件、测试绝缘等,确认完整无损,可靠才能投入运行。此外在检修时更要注意引线的距离,防止由于距离不够而在运行中发生闪络,造成事故。 衡量变压器并不仅仅是变压器的电压和电流,和变压器的有效值也是一个标准。那么什么是变压器的有效值呢变压器的有效值就是变压器在电流进行交换的时候由变压器调节器进行,把合适的电流值输送给变压器显示器,这样出来的数值就是变压器的有效值。
考虑到水电送出工程冬季枯水期较长、直流输送功率低的特点,复奉、锦苏、宾金直流特高压工程设计了融冰模式,在尽可能小的输送功率前提下,使直流线路传输较大电流。几年来,这3条特高压直流工程均开展了融冰方式调试试验,试验结果正常,因此未安排融冰运行方式,而是改变运行方式进行融冰,例如使直流系统降压运行,线路电流,适用于覆冰现象轻微的情况。 锦苏特高压工程在冬季曾多次安排加压运行,直流电流进行融冰。今年1月24日,宾金直流电压由800千伏降到560千伏,直流电流由1500安增大到2142安进行线路融冰,在抗冰冻灾害方面取得了很好的效果。刘彬:目前相关的研究项目包括覆冰机理研究、防冰差异化设计研究、覆冰监测研究及输电线路防舞等。 冰区分布图、舞动区域分布图等基础资料,防冰设计及改造提供了有力的支撑;防冰设计规范,提出差异化防冰设计及改造,抗冰能力;覆冰监测平台,防冰能力;研发了输电线路综合防舞,了输电线路覆冰舞动的能力;防冰应急处置,确保将灾害损失降到。 从5方面开展了研究,效果明显,在“霸王级”寒潮中运行可靠,充分验证了抗冰的成熟。刘彬:许多组织,如电工会、标准化组织、会等都在努力建立和完善处理覆冰的方法和标准,以合理、经济的方式处理覆冰对包括输电线路在内的各种结构设施的影响。
屏蔽层NN4如改与NA的同名端相接,效果也不好。实际电路都是由非理想元件组成的,在设计中可能会遇到许多预料不到的情况。在调试如图1所示的普通全桥电源时,输出不是料想中平稳的波形,而是不时发生间歇振荡,并发出“吱吱”声,有时甚至会烧毁开关管。 对电路进行分析后未发现结构上可能导致不的因素,于是改变输出采样的电压比,将输出调定在半电压24V上,使用90V的输入直流电压,在保证功率管的情况下进行调试。待电路工作正常后,再升高输入直流电压,经过多次试验,发现当Ui为180~250V时就可能引发振荡,后判定是驱动变压器各个绕组之间的分布电容在捣乱。 当驱动变压器的绕组NA输出正脉冲时NB输出负脉冲,TA管由截止转为饱和导通,于是TA管的源极即M点的电位急速升高,并通过电容C2NB绕组上端P的电位,升高的数值与两个绕组的分布电容CCC3有关,还和P点到地的高频阻抗以及M点电位上升的速度有关。 两只开关管的电容分布如图2所示,其中C2是绕组NA的下端M与NB的上端P间的分布电容。如果的数值大于NB绕组自身的负脉冲幅度,就会引发TB管的瞬时导通,从而出现前面所述的间歇振荡。其他各管导通时也会有类似情况发生。
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