接地用铜包钢绞线[铜包钢接地线施工方法]
当前位置 - 行业新闻 >
核心词:接地用 用铜包钢绞线 铜包钢接地线施工方法 包钢接地线施工方法 钢接地线施工方法 施工方法 接地 用 铜包钢绞线 铜 包 钢接地线 施工 方法 钢 圆线 软铜绞线 执行 标准 钢绞线 的 规范 绞线 可以 做 接地线 吗 铝 专用 绝缘 芯 线 怎么 焊接
目录:
1、用铜包钢绞线公司申请检修2主变35kV侧开关主变
2、钢接地线施工方法现场外观检查
3、铜包钢接地线施工方法从测试结果可以看出
4、包钢接地线施工方法避雷器金属氧化物芯表面有盐
5、施工方法避雷器表面的污染会影响电阻柱的电压分布
6、接地用当避雷器内腔的湿度进一步增加时
7、铜包钢接地线施工方法加强避雷器的运行巡回检查
该缺陷被定性为紧急缺陷,接地用铜包钢绞线公司运检部联系调度安排停电处理。
公司申请#2主变35kV侧改开关主变检修,接地用于当天18:30完成三相避雷器的更换#2主变于20:35复役#2主变35kV侧避雷器,接地用型号为Y5W–42/126。
现场外观检查,铜包钢接地线施工方法解体前检查避雷器外观,接地用避雷器外套硅橡胶部分无明显老化,外部良好,未发现明显破损或其他缺陷。检修人员对拆下来的避雷器进行试验测量,试验结果如表1所示。
由试验结果可以看出,铜包钢接地线施工方法A相避雷器直流1mA电压对比B、C两相电压明显偏低,而且A相避雷器0.75U1mA下的泄漏电流也明显超标(一般情况下不应大于50μA。可以判断#2主变35kVA避雷器内部故障。检修人员通过解体检查发现,该避雷器内腔有水迹,内腔底部有放电现象。
避雷器金属氧化物芯体表面有盐渍存在,并且一根固定绝缘杆断裂。对解体后的单片金属氧化物芯体进行绝缘测量,铜包钢接地线施工方法绝缘均良好,单体绝缘均在10000MΩ以上。三根芯体支撑杆绝缘不良,只有22.5、22.7、32MΩ。同时在该拆解该避雷器底座时,发现避雷器底部锈蚀严重,铜包钢接地线施工方法防爆膜已经开裂。避雷器内部空间狭小,不能及时散热,当电阻片的温度升高时,就会导致避雷器的阻性电流增大。试验温度在19-23,钢接地线施工方法铜包钢接地线施工方法可以排除温度的影响。
避雷器表面的污秽,用铜包钢绞线会影响电阻片柱的电压分布,从而导致泄漏电流增加。测试前已将避雷器表面擦拭干净,可以排除污秽造成的影响。由于现场氧化锌避雷器试验电压较高,与周围设备或建筑物距离不够,钢接地线施工方法易产生电晕放电,给测量带来误差。考虑到该避雷器投运已近20年,初步判断此缺陷原因为该避雷器受雨雪等潮湿天气影响,潮湿空气集聚在避雷器底座空间内,钢接地线施工方法包钢接地线施工方法而避雷器底座为纯瓷绝缘子,潮气无法扩散,造成避雷器底部受潮,长时间运行情况下,导致避雷器底部防爆膜腐蚀老化,最终开裂,潮气进入避雷器内腔。当避雷器通过泄流电流时,金属氧化物芯体会发热,使得避雷器内腔温度升高,包钢接地线施工方法湿度增大;当外部环境温度发生剧烈变化时,铜包钢接地线施工方法避雷器内腔的潮气会凝结成水露吸附在金属氧化物芯体、绝缘支撑杆和瓷套内壁表面,形成泄流通道,使得金属氧化物芯体表面绝缘下降,施工方法泄漏电流增大,外在表现为避雷器在线检测仪泄流电流读数变大,接地用铜包钢绞线与实际相符。
当避雷器内腔湿度进一步增大时,金属氧化物芯体与纯瓷内腔之间会发生闪络,事实表明,施工方法A相避雷器内腔底部存在放电痕迹。同时,避雷器内腔的潮湿空气和冷凝水使得支撑杆受潮,绝缘下降,铜包钢接地线施工方法接地用铜包钢绞线在某一次的避雷器动作时,施工方法支撑杆断裂。纯瓷绝缘金属氧化物避雷器顶部及底部绝依靠不锈钢防爆膜来防水,其不锈钢防爆膜由6颗螺丝固定,防水性能差,在运行检修时,施工方法检修人员应采用防水胶密封,防止雨水潮气进入避雷器内腔。采用复合绝缘金属氧化物避雷器代替纯瓷绝缘金属氧化物避雷器。对当前的纯瓷绝缘金属氧化物避雷器进行统一的排查,结合停电逐步进行更换。此次氧化锌避雷器泄漏电流超标是一起典型的避雷器内部阀片受潮导致绝缘性能降低的案例,通过停电试验,及时发现了设备缺陷,避免了缺陷的进一步发展。为防止此类故障的再次发生,今后可以采取以下措施。加强避雷器设备的运输管理,用铜包钢绞线减小运输过程中避雷器在外力作用下遭到破坏的几率,严格履行验收手续,防止避雷器带病投运。
强化避雷器的运行巡视检查,当避雷器的缺陷趋于严重时,用铜包钢绞线其泄漏电流表的表计读数将明显增大。若巡视遇此类情况,应立即采取有效的测试手段,及时发现并消除设备运行隐患。中性点避雷器无法进行阻性电流带电检测和红外测温工作,因此必须重视做好停电例行试验工作,当数据异常时要综合分析,接地用逐项排除,并结合其他试验项目进行判断,必要时必须进行更换处理。
目录:
1、用铜包钢绞线公司申请检修2主变35kV侧开关主变
2、钢接地线施工方法现场外观检查
3、铜包钢接地线施工方法从测试结果可以看出
4、包钢接地线施工方法避雷器金属氧化物芯表面有盐
5、施工方法避雷器表面的污染会影响电阻柱的电压分布
6、接地用当避雷器内腔的湿度进一步增加时
7、铜包钢接地线施工方法加强避雷器的运行巡回检查
该缺陷被定性为紧急缺陷,接地用铜包钢绞线公司运检部联系调度安排停电处理。
用铜包钢绞线公司申请检修2主变35kV侧开关主变
公司申请#2主变35kV侧改开关主变检修,接地用于当天18:30完成三相避雷器的更换#2主变于20:35复役#2主变35kV侧避雷器,接地用型号为Y5W–42/126。
钢接地线施工方法现场外观检查
现场外观检查,铜包钢接地线施工方法解体前检查避雷器外观,接地用避雷器外套硅橡胶部分无明显老化,外部良好,未发现明显破损或其他缺陷。检修人员对拆下来的避雷器进行试验测量,试验结果如表1所示。
铜包钢接地线施工方法从测试结果可以看出
由试验结果可以看出,铜包钢接地线施工方法A相避雷器直流1mA电压对比B、C两相电压明显偏低,而且A相避雷器0.75U1mA下的泄漏电流也明显超标(一般情况下不应大于50μA。可以判断#2主变35kVA避雷器内部故障。检修人员通过解体检查发现,该避雷器内腔有水迹,内腔底部有放电现象。
包钢接地线施工方法避雷器金属氧化物芯表面有盐
避雷器金属氧化物芯体表面有盐渍存在,并且一根固定绝缘杆断裂。对解体后的单片金属氧化物芯体进行绝缘测量,铜包钢接地线施工方法绝缘均良好,单体绝缘均在10000MΩ以上。三根芯体支撑杆绝缘不良,只有22.5、22.7、32MΩ。同时在该拆解该避雷器底座时,发现避雷器底部锈蚀严重,铜包钢接地线施工方法防爆膜已经开裂。避雷器内部空间狭小,不能及时散热,当电阻片的温度升高时,就会导致避雷器的阻性电流增大。试验温度在19-23,钢接地线施工方法铜包钢接地线施工方法可以排除温度的影响。
施工方法避雷器表面的污染会影响电阻柱的电压分布
避雷器表面的污秽,用铜包钢绞线会影响电阻片柱的电压分布,从而导致泄漏电流增加。测试前已将避雷器表面擦拭干净,可以排除污秽造成的影响。由于现场氧化锌避雷器试验电压较高,与周围设备或建筑物距离不够,钢接地线施工方法易产生电晕放电,给测量带来误差。考虑到该避雷器投运已近20年,初步判断此缺陷原因为该避雷器受雨雪等潮湿天气影响,潮湿空气集聚在避雷器底座空间内,钢接地线施工方法包钢接地线施工方法而避雷器底座为纯瓷绝缘子,潮气无法扩散,造成避雷器底部受潮,长时间运行情况下,导致避雷器底部防爆膜腐蚀老化,最终开裂,潮气进入避雷器内腔。当避雷器通过泄流电流时,金属氧化物芯体会发热,使得避雷器内腔温度升高,包钢接地线施工方法湿度增大;当外部环境温度发生剧烈变化时,铜包钢接地线施工方法避雷器内腔的潮气会凝结成水露吸附在金属氧化物芯体、绝缘支撑杆和瓷套内壁表面,形成泄流通道,使得金属氧化物芯体表面绝缘下降,施工方法泄漏电流增大,外在表现为避雷器在线检测仪泄流电流读数变大,接地用铜包钢绞线与实际相符。
接地用当避雷器内腔的湿度进一步增加时
当避雷器内腔湿度进一步增大时,金属氧化物芯体与纯瓷内腔之间会发生闪络,事实表明,施工方法A相避雷器内腔底部存在放电痕迹。同时,避雷器内腔的潮湿空气和冷凝水使得支撑杆受潮,绝缘下降,铜包钢接地线施工方法接地用铜包钢绞线在某一次的避雷器动作时,施工方法支撑杆断裂。纯瓷绝缘金属氧化物避雷器顶部及底部绝依靠不锈钢防爆膜来防水,其不锈钢防爆膜由6颗螺丝固定,防水性能差,在运行检修时,施工方法检修人员应采用防水胶密封,防止雨水潮气进入避雷器内腔。采用复合绝缘金属氧化物避雷器代替纯瓷绝缘金属氧化物避雷器。对当前的纯瓷绝缘金属氧化物避雷器进行统一的排查,结合停电逐步进行更换。此次氧化锌避雷器泄漏电流超标是一起典型的避雷器内部阀片受潮导致绝缘性能降低的案例,通过停电试验,及时发现了设备缺陷,避免了缺陷的进一步发展。为防止此类故障的再次发生,今后可以采取以下措施。加强避雷器设备的运输管理,用铜包钢绞线减小运输过程中避雷器在外力作用下遭到破坏的几率,严格履行验收手续,防止避雷器带病投运。
铜包钢接地线施工方法加强避雷器的运行巡回检查
强化避雷器的运行巡视检查,当避雷器的缺陷趋于严重时,用铜包钢绞线其泄漏电流表的表计读数将明显增大。若巡视遇此类情况,应立即采取有效的测试手段,及时发现并消除设备运行隐患。中性点避雷器无法进行阻性电流带电检测和红外测温工作,因此必须重视做好停电例行试验工作,当数据异常时要综合分析,接地用逐项排除,并结合其他试验项目进行判断,必要时必须进行更换处理。
[上一页]: 通信镀锌钢绞线:通信镀锌钢绞线价格
[下一条]: 铜包钢绞线价格:铜包钢绞线价格哪里找