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在輸配電網絡中,開關柜是較常用的設備,而斷路器又是其中較重要的**元件,斷路器的性能可靠與否直接關系著供電網絡的運行績效,而斷路器的彈跳也是重要的考核指標之一。 測量斷路器主觸頭的分、合閘時間,測量分、合閘的同期性,測量合閘過程中觸頭接觸后的彈跳時間,應符合下列規定:合閘過程中觸頭接觸后的彈跳時間,40.5kv以下斷路器不應大于2ms;40.5kv及以上的斷路器不應大于3ms。而從機械原理角度,
直流泄露電流是電力設備安全性能的主要指標,較是衡量電力設備絕緣性好壞的重要標志之一。直流泄露電流是電力設備試驗中常規檢測項目。該項目涉及發電機、變壓器、電纜(油浸、充油)、避雷器等電力設備,它對發現電力設備絕緣缺陷非常靈敏有效,比如可發現設備受潮、磨損與污閃等等缺陷。現場測量過程中如果所使用的方法不當,測得的泄露電流結果將不足以成為評估電氣設備絕緣性能且確定設備能否安全運行的判斷依據。 直流泄露
多年來,氣體絕緣開關(GIS)中使用的電流互感器和電壓互感器均為電磁感應式,隨著智能電網的發展,電磁式互感器已不能適應電力系統發展的需求,電磁式互感器的主要缺陷有:絕緣結構復雜、體積大、重量重;鐵心磁化曲線的非線性導致電流互感器的動態范圍小,在大電流特別是含衰減直流分量的故障電流作用下電流互感器易飽和;電流互感器易發生鐵磁諧振;電流互感器二次開路及電壓互感器二次短路均會對設備及人員帶來危害;互感
差動保護簡單可靠,動作速度快,被廣泛應用在工業中作為變壓器、電動機等元件的主保護。2MW及以上的電動機需裝設縱聯差動保護,2MW以下當電流速斷保護靈敏系數不符合要求也可裝設縱聯差動保護,縱聯差動保護應防止在電動機自啟動過程中誤動作。與變壓器相比,電動機、電抗器、發電機首尾兩側存在直接的電氣連接,滿足基爾霍夫電流定律,且兩側電流不需進行相位轉換,當兩側電流互感(CT)選用同一型號時,理論上不該出現
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