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1JB是击穿保险,击穿保险实际上是一个放电间隙,正常时不放电,当加在其上的电压超过一定数值后,放电间隙被击穿而接地,起到保护接地的作用,这样万一中性点接地不良,高电压侵入二次回路也有保护接地点。传统回路中,为了防止在三相断线时断线闭锁装置因为无电源拒绝动作,必须在其中一相上并联一个电容器C,在三相断线时候电容器放电,供给断线装置一个不对称的电源。 因母线PT是接在同一母线上所有元件公用的,为了减少电缆联系,设计了电压小母线1YMa,1YMb,1YMc,YMN(前面数值“1”代表I母PT。)PT的中性点接地JD选在主控制室小母线引入处。PT二次电压回路并不是直接由刀闸辅助接点G来切换,而是由G去启动一个中间继电器,通过这个中间继电器的常开接点来同时切换三相电压,该中间继电器起重动作用,装设在主控制室的辅助继电器屏上。
在二次回路合闸绕组线圈上并联了TBJV回路,这个保护回路是为了防止在线圈失去电压跳闸过程中又有电压合闸命令,由于短时间内的繁复跳合闸而损坏机构。例如合闸后绕组充放电的延迟效应,及容易造成合闸接点HJ或者KK的5,8粘连,当开关在跳闸过程中,使得TBJI闭合,HJ、TBJV绕组、TBJI接通,TBJV动作时TBJV绕组线圈自保持,相当于将合闸线圈短路了(同时TBJV闭触点断开,合闸绕组线圈被屏蔽)。这个回路叫防跃回路,防止开关跳跃的意思,简称防跃。 D1、D2两个二 管的单相连通让KKJ合闸后的继电器开始工作,KKJ的工作通过手动合闸来完成,手动跳闸的目的是让KKJ复归,KKJ是电磁保持继电器,动作后并不是自动返回的,所以KKJ又称手动合闸继电器,广泛用于“备自投”、“重合闸”,“不对应”等的二次回路设计,HYJ与TYJ是感压型的跳合闸压力继电器,它一般接入断路器机构的气压接点,根据SF6产生的气体所造成的气体压力而动作,所在以SF6为绝缘介质的灭弧开关量中,若气体发生泄露,那么当气体压力降到不能够灭弧的时侯,接点J1和J2连通,将操作回路断开,防止操作发生,造成火灾隐患。
超高频检测技术 ,超高频检测法运用在检测局部放电是 早的体现,近年来逐步推广应用于变压器、发电机电缆等。该方法受外界干扰小,可能很好地体现出其干扰能力。每一次出现在变压器中的局部放电都伴随着一个陡的电流脉冲,在发生了正负电荷中和的情况下将电磁波向周围辐射。很多实验的结果说明:放电间隙的绝缘强度以及放电源的几何形状是影响局部放电所产生电磁波的频谱特性的重要因素。传统的局部放电检测技术,测量频带一般不超过1MHz,由于该频段和无线电广播、电力网的载波通信的频带相重叠,所以很容易受到外界因素的干扰,既不能很清晰的将干扰与放电区分开来,也不能将干扰测量避开。如果放电的时间比较短,说明放电的间隙比较小,而更高频率的电磁波的出现,是由于电流脉冲的陡度相对来说比较大如果绝缘强度比较高时,放电间隙的击穿过程也就比较迅速。
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