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在電阻、電感和電容的串聯電路中,出現電路的端電壓和電路總電流同相位的現象,叫做串聯諧振。串聯諧振的特點是:電路呈純電阻性,端電壓和總電流同相,此時阻抗最小,電流最大,在電感和電容上可能產生比電源電壓大很多倍的高電壓,因此串聯諧振也稱電壓諧振。在電力工程上,由于串聯諧振會出現過電壓、大電流,以致損壞電氣設備,所以要避免串聯諧振。在電感線圈與電容器并聯的電路中,出現并聯電路的端電壓與電路總電流同相位的現象,叫做并聯諧振。并聯諧振電路總阻抗最大,因而電路總電流變得最小,但對每一支路而言,其電流都可能比
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我們都知道,電纜在長時間使用中,會受到外部環境或其他因素的影響,從而出現各種故障。但電纜通常是深埋地下,而且長度較長,因此檢測電纜線路的故障點非常費時費力。而電纜故障檢測設備的出現,打破電纜故障檢測難的局面。因此受到很多電力搶修人員的歡迎。那么電纜故障檢測設備都哪些優勢呢?電纜故障檢測設備功能齊全:電纜故障檢測儀在進行測試電纜的時候能夠做到安全、迅速還有準確。利用低壓脈沖的方式以及高壓閃絡的方式進行探測,能夠對于電纜各種故障進行檢驗,尤其是電纜閃絡還有高阻的相關故障,能夠達到不燒穿直接的測試。再
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目前在電力系統中,大地網的接地電阻的測試目前主要采用工頻大電流三極法測量。為了防止電網運行時產生的工頻干擾,提高測量結果的準確性,絕緣預防性試驗規程規定:工頻大電流法的試驗電流不得小于30A。由此,就出現了試驗設備笨重,試驗過程復雜,試驗人員工作強度大,試驗時間長等諸多問題。大地網接地電阻測試儀,采用了新型變頻交流電源,并采用了微機處理控制和信號處理等措施,很好的解決了測試過程中的抗干擾問題,簡化了試驗操作過程,提高了測試結果的精度和準確性,大大降低了試驗人員的勞動強度和試驗成本。在實際測試變電
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電力電纜故障點定位與高電阻電纜故障定位的方法:電力電纜故障及高電阻電纜故障均屬電纜故障常見問題,也同屬電纜故障中高頻問題,下面筆者把這兩者電纜故障定位的方法分析寫出來,希望對大家在遇到電纜故障時有一定的參考作用。電力電纜故障點定位方法:針對采用地埋方式的電力電纜發生故障后較架空線路更難以確定故障點位置的問題,選取有代表性的10kV電纜發生高阻故障時故障點的定位過程實例,介紹了根據故障性質采用二次脈沖法測距并定位故障點的方法。針對電纜運行過程中出現的高阻故障,首先查閱電纜相關資料,掌握電纜的詳細信
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直流高壓發生器是一種用于進行電氣設備耐壓試驗的設備,它可以提供高電壓的直流電源。在進行電纜耐壓操作時,需要遵循一系列的步驟來確保測試的準確性和安全性。以下是直流高壓發生器打電纜耐壓的操作步驟:準備工作:檢查設備:確認直流高壓發生器、倍壓筒、放電棒、接地線等設備是否完好無損,并且連接線無斷路或短路現象。安裝高壓屏蔽微安表:在倍壓筒上的高壓輸出端上裝好高壓屏蔽微安表,并將相應的專用高壓線分別接到微安表上和被測試品上。檢查接地:確保所有接地線連接可靠,包括控制箱、倍壓筒和放電棒的接地。連接試品:將電纜
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直流高壓發生器是一種用于產生高電壓直流電的設備,常用于電力系統中的絕緣測試、避雷器試驗等。在進行避雷器試驗時,需要正確接線以確保試驗的準確性和安全性。以下是一般的直流高壓發生器做避雷器試驗的接線步驟:確認試驗設備和被試設備的額定參數,包括電壓等級、電流容量等。將直流高壓發生器的輸出端連接到被試設備的高壓端,確保連接牢固可靠。將被試設備的接地端連接到地線,確保良好的接地。將直流高壓發生器的控制端連接到電源,并確保電源的電壓和頻率與設備要求相符。打開直流高壓發生器的電源開關,并逐步增加輸出電壓,直到
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交流耐壓試驗是鑒定電力設備絕緣強度有效和最直接的方法,電力設備在運行中,絕緣長期受著電場、溫度和機械振動的作用會逐漸發生劣化,其中包括整體劣化和部分劣化,形成缺陷。各種預防性試驗方法,各有所長,均能分別發現一些缺陷,反應出絕緣的狀況,但其他試驗方法的試驗電壓往往都低于電力設備的工作電壓,但交流耐壓試驗一般比運行電壓高,因此通過試驗已成為保證變壓器安全運行的一個重要手段。當然交流耐壓試驗的這一特性,也決定其是一種預防性破壞試驗,我們必須在嚴格的要求和步驟下進行操作。一般來說電力變壓器交流耐壓試驗步
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近幾年,在我國城網改造的實施下,高壓電力電纜在城市電網中得到有效運用,其中以110KV交聯聚乙烯電纜為主要代表,在各大城市電網中投入使用。眾說周知,該類電纜從出廠到安裝,其間會產生損傷,只有在竣工試驗之后,才能從根本上保證電纜的安全使用。一般情況下,在受到現場大容量工頻試驗的影響下,該類電纜在使用前需要進行直流耐壓試驗,雖然油浸紙絕緣電力電纜在試驗中會選用直流耐壓,但是在電纜的日后運用中仍然出現電纜缺陷。并且在將交流聚乙烯電纜的試驗中運用直流耐壓試驗,會在直流耐壓通電后出現絕緣穿擊的現象。因此,