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相似文献
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1.
张勇 《农村电工》2007,15(11):34
在小型配电变压器和35 kV变电站的户外式电压互感器的高压侧,普遍安装有高压跌落式熔断器.小容量配电变压器(5~50 kV·A)一般选用1~5 A的高压熔丝(电压互感器用的是0.5 A),因其机械强度小,无法承受在合高压跌落式熔断器时的机械力而断开,实际操作过程中反复多次很难合上跌落式熔断器.  相似文献   

2.
农电网络的供电对象主要是农副产品加工用电、电力排灌用电、乡(镇)企业生产用电、群众生活用电等方面。其单台配电变压器的容量一般在20KVA~160KVA之间,故农电网络中这些常用的小型配电变压器高压侧,基本上都是采用高压跌落式熔断器进行控制和保护。 为了便于20KVA~160KVA农村配电变压器跌落式熔断器的选用,笔者设想将这些农电网络中常用的8个容量等级的配电变压器,分为3档。即20、30、50KVA为一档;63、80、100KVA为一档;125、160KVA为一档,同一容量档次中的配电变压器高压侧跌落式熔断器可以选用同一种额定电流的熔丝。这样便把8种规格的熔丝简化成为3种规格,大大地方便了跌落式熔丝的选用工作,而且也较容易购得适合变压器容量的熔丝。 根据运行经验,农电网络中小型配电变压器的高压侧跌落式熔丝的额定电流,按变压器高压侧额定电流的1.5~3倍进行选配是可行的。一般是当配电变压器容量为100KVA及以下者,可按其额定电流的2~3倍进行选配。配电变压器容量为125KVA及以上者,可按其额定电流的1.5~2倍进行选配。  相似文献   

3.
10kV配电变压器的保护浅议   总被引:2,自引:0,他引:2  
张文清 《农村电工》2010,18(1):23-23
1 10kV配电变压器高压侧的保护 目前.10kV配电变压器高压侧广泛采用高压跌落式熔断器和真空断路器来作为控制与保护设备。高压跌落式熔断器具有结构简单、维护方便、体积小、质量小、价格便宜等特点,同肘具有明显的断开点.因此.  相似文献   

4.
在小型配电变压器和35kV变电站的户外式电压互感器的高压侧,普遍使用的是高压跌落式熔断器。针对小容量的变压器(5~50kVA)一般选用1~5A的高压熔丝(电压互感器用的是0.5A)。但因其机械强度小,无法承受在合高压跌落熔断器时的机械力而断开,在实际操作过程中反复多次很难成功合上跌落熔断器。目前,如要选  相似文献   

5.
我市 10 k V配电变压器高压侧保护装置广泛采用跌落式熔断器 ,实践证明这是一种较经济、简便、有效的方法。跌落式熔断器能在变压器内部故障时断开电源 ,又便于投、切变压器的正常操作。但是 ,如果选用不当 ,可能会出现故障时无法断开电源或正常运行时误断开变压器的情况 ,因此对跌落式熔断器的选用必须予以重视。1 跌落式熔断器的工作原理跌落式熔断器由瓷绝缘子、接触导电系统和熔管三部分组成。正常工作时 ,熔丝使熔管上的活动关节锁紧 ,熔管在上触头的压力下处于合闸状态。故障时 ,熔丝熔断 ,在熔管内产生电弧 ,熔管内衬的消弧管在电…  相似文献   

6.
1高压跌落式熔断器熔丝的选择高压熔断器的熔丝额定电流应按变压器高压侧额定电流的1.5~2倍选择,当容量小于100kV·A时,可按高压侧额定电流的2~2.5倍选择。若高压侧额定电流为IRN,熔丝的额定电流为IN,其计算公式为:IN=(1.5~2)×IRN或IN=(2~2.  相似文献   

7.
1RW11型跌落式熔断器用途RW11型跌落式熔断器是户外高压保护电器,由于其较为经济、操作方便,被广泛应用在配电变压器高压侧和10kV配电线路分支线上,作为配电线路、电力变压器过载和短路的保护装置。  相似文献   

8.
薛冰  宇光 《农村电工》2005,13(5):29-100
农网台区经过改造后,配电变压器高压侧普遍采用RW11—100型跌落式熔断器。但在设备运行中,熔管容易烧毁的现象目前比较普遍出现。其主要原因有:一是发生过负荷或短路故障时,高压熔丝熔断后熔管却不能自行脱落,延长了高压熔丝熔断时产生电弧燃烧的时间,导致熔管烧坏;二是由于设备本身存在质量问题,熔管不能承受正常的切断过负荷电流或短路电流所产生的电弧,或熔管本身的熄弧能力差而烧坏;三是设备选型不合适,例如断流容量选择得小,变压器或线路发生过负荷或短路故障时,其断流容量大大超过跌落式熔断器遮断容量而被烧坏。我们认为,预防上述问…  相似文献   

9.
<正>1配电变压器烧毁的原因(1)配电变压器高低压侧熔断器熔丝选择不匹配。配电变压器熔丝的合理选择对其安全运行起着至关重要的作用。有些安装或维修人员为省事或专业知识欠缺,在使用或更换熔丝时不科学按照配电变压器容量和负荷情况选择合适的熔丝,而是随意选配或用铜线、铝线代替熔丝。这样极易造成配电变压器因长时间严重过载熔断器起不到保护作用而烧毁。  相似文献   

10.
<正>跌落式熔断器一般安装于架空配电线路的支线、用户进户处,以及配电变压器一次侧、电力电容器处等,作为过载或短路保护用,是配电网中广泛应用的电气设备之一。1跌落式熔断器选择条件一般可根据使用环境、额定电压、额定电流、开断能力和熔丝元件的安秒特性及动作时间等技术条件进行选择。(1)环境条件:一般用于无污染物、无严重粉尘和化学性污染源场所等。  相似文献   

11.
2003年6月,某供电所电工赛某(死者)在接到用户无电通知后,便独自到用户家中去查看,发现该用户配电变压器高压侧U相跌落式熔断器引线线夹脱落,锯某便捡起一木棍将另外两相跌落式熔断器捅开,且不顾其他人员警告,擅自攀登上变压器台,用低压验电笔在跌落式熔断器电源侧验电时触电死亡。  相似文献   

12.
正跌落式熔断器是户外高压保护电气设备,也是配电变压器高压侧或配电线路支干线路上过载和短路保护及分合额定负荷电流之用。它具有经济、操作方便、适应户外环境性强等特点,被广泛应用于10 k V配电线路,且作为过负荷及短路保护装置安装在配电变压器一次侧,对10 k V配电线路和配电变压器的运行与保护显得尤为重要。为了保证跌落式熔断器的可靠运行,根据其工作原理和功能,归纳出日常运维工作中常见的几种故障,并总结出防范措施。  相似文献   

13.
李绍杰 《农村电工》2006,14(3):36-36
《电业安全工作规程》(电力线路部分)明确规定:“配电变压器台(架、室)停电检修时,应使用第一种工作票”;“在配电变压器台(架、室)上进行工作,不论线路是否已停电,必须先拉开低压刀闸,后拉开高压刀闸(或跌落保险),在停电的高压引线上验电、接地。”通常情况下,跌落式熔断器下线侧装设避雷器,然后引线到配电变压器一次(高压)桩头,从跌落式熔断器到避雷器的引线基本上是竖直的。跌落式熔断器上鸭嘴至下鸭嘴的净空距离一般为23 ̄26cm,接地棒挂钩从钩的下端到顶端的垂直距离一般为10cm左右,如果在下鸭嘴上挂接地线是非常不安全的。在跌落式熔断…  相似文献   

14.
高压避雷器是配电变压器防雷保护的主要措施之一。在实际安装配电变压器高压避雷器时,避雷器有两种不同的安装方式:一种是避雷器安装于跌落式熔断器前端;另一种是安装于跌落式熔断器后端。  相似文献   

15.
<正>10kV户外高压跌落式熔断器主要用于杆上配电变压器作短路保护,和用于10 k V一般电力线路作短路保护。由固定支持部分、活动熔管及熔丝组成,固定支持部分为瓷或合成绝缘体。1瓷质绝缘子跌落式熔断器北京顺义供电公司的跌落式熔断器多为瓷质绝缘子,如图1所示,其爬距较长,绝缘性能较好,但瓷质绝缘子本身的抗压能力较弱,从以往日常实际运行工作来看,相比于使用合成绝缘子的新型跌落式熔断  相似文献   

16.
在农村配电变压器台区,高压侧基本上都装设有跌落式熔断器,既作为投、切电源的开关使用,又是变压器内部故障和出线段的短路保护设备。 一般跌落式熔断器熔体的额定电流,是按高压侧额定电流的1.5~2.0倍选择的。由于高压侧额定电流较小,故对100kV·A及以下容量变压器的熔断器熔体额定电流选用2.0的倍数;对容量大于100kV·A的变压器,则可选用1.5倍的倍数。但必须满足以下要求:1 能可靠地分断被保护段内的最大短路电流,包括:(1)变压器的内部故障;(2)出线段(自变压器低压侧绝缘套管至低压侧总保护开关…  相似文献   

17.
在配电网中,10 kV线路和配电变压器用于电能传输和电压等级转换,运行可靠性直接影响着高低压用户的供电。在配电网系统末端,为更好地提供过负荷保护和隔离故障,提高线路的供电可靠性,往往在配电变压器高压侧和10 kV线路支线安装跌落式熔断器,而且,由于跌落式熔断器成本低、操作方便、适用性强等特点,其安装普及率很高。  相似文献   

18.
跌落式熔断器是10kV配电线路中的重要设备之一,安装在配电变压器的一次侧,既有保护线路和变压器的作用,又有控制变压器投退的功能。造成跌落式熔断器故障的主要原因是拉合操作时用力不当。从其本身构造来看,  相似文献   

19.
1现状分析(1)配电变压器过载,接点过热烧坏发生故障引起停电。主要现象为跌落式熔断器熔丝熔断跌落,配电变压器低压桩头烧坏缺相运行,低压刀开关上下接点烧坏,总剩余电流动作保护器上接点烧坏或动作等。一般是因为节假日期间大量在外工作人员或打工一族返  相似文献   

20.
缺相故障是农村用电中最常见的故障之一.它可能由于保险丝熔断、线路断线等引起.另外,由于产品质量及维修、操作不当等原因,变压器高压侧跌落式熔断器(有的高压线路中间也装有此熔断器)常发生自然下落也会造成缺相用电.那么.如何快速判别缺相故障是在高压侧,还是在低压侧呢?1 高压侧缺相如下图所示的三相变压器,设高压侧B相断电.此时,A相高压绕组与C相高压绕组共同承担线电压  相似文献   

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