简介:摘要:基于现阶段国内电网建设实际而言,电力电缆出现故障问题是由很多因素引起的,一般来说有机械损伤、超负荷运行和电缆头故障等。对机械损伤来说,通常情况下是在电缆连接作业过程中的不规范操作抑或是外部环境因素影响导致的绝缘层受损,这样的机械损伤虽然并不会对电缆正常运行带来较大干扰,但可能埋下安全隐患,此类故障现象能够借助作业人员的外观检查来找出,同时可以利用相对简单的措施予以处理。而对超负荷运行所导致的故障而言,由于电缆具有规定的负荷值范围,若电缆长时间处在超负荷运行的状态下,很容易造成其绝缘层受损,绝缘层无法真正发挥出实际作用,对电缆的安全稳定运行带来非常大的影响。
简介:摘要:本文是分为两大内容对电力变压器的试压以及故障进行叙述的,即电力变压器的试验条件、试验方法、试验内容、试验前(中)应该注意的事项,以及电力变压器故障的故障种类和处理方式。在电力变压器的故障处理上,首先要明白电力变压器故障的原因以及故障所发生的具体位置,根据变压器故障的不同情况使用不同的解决办法,有针对性的解决变压器的问题,保障电力电网安全、稳定的运行。
简介:摘要:本文是分为两大内容对电力变压器的试压以及故障进行叙述的,即电力变压器的试验条件、试验方法、试验内容、试验前(中)应该注意的事项,以及电力变压器故障的故障种类和处理方式。在电力变压器的故障处理上,首先要明白电力变压器故障的原因以及故障所发生的具体位置,根据变压器故障的不同情况使用不同的解决办法,有针对性的解决变压器的问题,保障电力电网安全、稳定的运行。
简介:摘要:高压试验技术是电气工程中不可或缺的一环,它涉及到电力系统的安全稳定运行。绝缘试验是其中的基础,通过测量电气设备的绝缘电阻、介质损耗等参数,可以评估设备在高压环境下的绝缘性能,防止因绝缘故障引发的停电事故。局部放电试验则关注设备在高电压作用下可能出现的局部放电现象,这种现象可能导致设备绝缘性能逐渐恶化,甚至引发突发性的设备损坏。例如,高压电缆接头处的微小气隙在高电压下可能产生局部放电,如果不及时发现并处理,可能会导致电缆故障,影响供电可靠性。耐压试验则是对电气设备承受过电压能力的验证,通过施加高于额定工作电压的试验电压,检查设备在极端条件下是否能保持良好的绝缘性能和机械稳定性。接地电阻试验则关注电力系统的接地性能,良好的接地可以有效防止设备因雷击、短路等引起的过电压,保护电力设备和人员安全。
简介:摘要: 10kV 的配电网在应用中相对交于广泛,相关设备较多,绝缘性能较差,所以经常会出现由于电压的不稳定而绝缘的情况发生。在目前社会应用上来说, 10kV 的线路多以架空线路为主,由于架空的性质原因,架空线路环境相对较为空旷,很容易受天气原因以及雷电的影响,所以在架空线路施工时需谨慎的采取绝缘导线进行施工,情况较严峻的可以采取有专门的防雷击技术措施的绝缘导线。架空绝缘导线属于相对实用以及应用较多的方式,既避免了裸导线易产生的“线树矛盾”所出现的断电现象,也避免了电缆铺设中的开挖动土的工程投资。近年来,由于社会发展迅速,城市的配点网络越来越发达,雷电对导线的击断现象日益受到关注,因此,如何对导线进行安设,以避免雷电的袭击,保障架空绝缘配电网的一切安全运行成为配电网系统中一个着重的问题。当超过大气压值的电弧放电后会引起雷电过电压闪络状况,并在其一瞬间会产生非常大的电流,但是持续时间不长,不会导致导线烧断但是会造成穿孔。 关键词: 10kV 配电;绝缘线路;防雷措施 引言 10kV 架空配电线路正常运行的时候,若遭受雷击,就会产生绝缘导线受到破坏造成线路中断的事故,其能承受的雷电冲击电压水平在 100~300kV 之间,对于线路直击雷来说其承受能力只有几千安。导线在雷雨天气能对其产生 500kV 以上的感应电压,这对于绝缘子串雷电冲击电压耐受能力有着非常高的要求,而且其感应电压一般都超过了其相应的耐受能力。因此, 10kV 架空配电线路在雷雨天气运行的过程中遭受雷击损害的原因在就在于绝缘线路容易产生相应的感应电压而其自身的耐压状况并不很好,因此会对其造成损坏,其与绝缘子底部的金属能形成相应的短路通道,其间所产生的热量足以将其融化,这样就会使导线锻炼,使线路中断,不能正常运行。 1 、绝缘导线雷击断线原因
简介:摘要:此文结合实际对10kV变电所的设计重要内容进行了探讨,最先阐述髙压电缆截面的选择关键点,次之在研究电力工程变压器选择具体内容的前提下,对变压器低压侧短路容量的计算及其断路器辨别能力的选择具体内容展开了深入分析,时间可只通过各个方面的关键点操纵以后,它可以将10kV变电所设计水平提升,进而能够确保变电所可以高效率、稳定运行。