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2012年8月11日,廣東直流落點地區某500KV線路在常見的單相瞬時故障情況下,因未能快速切除故障引發五回直流同時換相失敗,直流輸送功率瞬時跌落**過1000萬KW。對于此類風險的防控,南方電網公司提出二次系統必須滿足“N-1”要求,特別是可能導致直流換相失敗的廠站,以實現500KV故障快速切除率**。所謂二次系統“N-1”是指一次設備發生故障時,其相關的二次系統中即使任一元件或回路發生異常
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
在電力變壓器的絕緣層里面或者外表,一些地方擊穿的場強**一般擊穿的場強,另外一些地方電場的強度**平均擊穿的強度,在這些區域就可能出現局部區域的放電,但是其他的區域仍然保持原來絕緣的特性,這就形成了局部放電。電力變壓器的局部放電是一種不均勻的、非貫穿性的放電形式,而形成這種局部放電過程也是一個錯綜復雜和經歷高電壓長時間作用而形成的結果。 變壓器的局部放電雖然只是一種非貫穿的放電,也不會立即造成變
隨著城市建設的不斷進行,電力電纜敷設里程越來越大,其中,XLPE電纜由于其自身具有的絕緣特性優良、安全可靠等特點使用較為廣泛。長期的實踐表明,局部放電時造成XLPE電力電纜絕緣破壞的主要原因,局部放電與電力電纜的絕緣狀態具有緊密的聯系,因此國內外許多*機構如CIGRE等組織都強烈推薦局部放電試驗作為電纜絕緣狀態評價的較佳方法。不同的局部放電類型會產生不同的局部放電波形形態,局部放電的波形形態對于
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