电压互感器爆炸原因(电压互感器爆炸原因有哪些)

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电压互感器为什么会爆炸?

事故的直接原因是内部过电流引起发热所致。过电 流的表现形式有2种:① 由于谐振或其他原因,Tv上 承受的过电压和过电流虽然幅值较小,但是时间较 长,大量电能作用在Tv上并转化为热能,使其长期发 热。

绝缘损坏,一次对二次或地击穿产生大电流;过流,铁磁谐振导致铁芯饱和,电流急剧上升;二次短路也会导致;熔断器安秒特性不好,不能及时熔断切除故障过流设备。

绝缘损坏,一次对二次或地击穿产生大电流;过流,铁磁谐振导致铁芯饱和,电流急剧上升;冲击波的强度可按点源或线源瞬时释能所产生的球面或柱面冲击波强度来计算。电爆炸能量释放的过程取决于不同阶段中丝或箔电阻的变化。在固态加热和液态加热阶段,电阻均随温度而增加。

看你的情况可能是工频过电压。变压器连接PT的另一侧匝间短路,导致PT侧电压升高太多导致。

10KV变交流100V电压互感器爆裂是什么原因

电压互感器运行过程中爆炸,一般有谐振产生高压过电流,使铁芯饱合,使互感器爆炸。

我把它理解为常用的10KV/100V的电压互感器。如果烧二次保险,过载的可能性有,但是可能性不大;应该是属于有短路的地方,注意查一下电压回路,并经常清扫,保持清洁。如果是一次侧烧保险,原因会复杂一些:如二次侧的原因,一次侧有绝缘的原因等等。

二次产生短路,这种情况互感器投运3-5min钟就回烧掉; 接地电压互感器开口三角有短路现象,在正常投运时互感器不会烧毁,但当外部线路有接地现象或电网上有谐振现象时,互感器也会烧毁; 电压互感器空载损耗偏大,铁心一直运行在接近饱和的边缘,当电网电压长时间波动时,互感器也会烧毁。

电压互感器低压侧匝间和相间短路时,低压保险尚未熔断,由于激磁电流迅速增大,使高压熔管熔丝熔断或烧坏互感器。(2)当10kV出线发生单相接地时,电压互感器一次侧非故障相对地电压为正常电压值 倍。电 压互感器的铁芯很快饱和,激磁电流急剧增强,使熔丝熔断。

郭老师;PT刚运行不久就突然爆炸,冒黑烟,但是三相电压是正常的,这是怎么...

1、二次产生短路,这种情况互感器投运3-5min钟就回烧掉; 接地电压互感器开口三角有短路现象,在正常投运时互感器不会烧毁,但当外部线路有接地现象或电网上有谐振现象时,互感器也会烧毁; 电压互感器空载损耗偏大,铁心一直运行在接近饱和的边缘,当电网电压长时间波动时,互感器也会烧毁。

10kv电压互感器爆炸原因

kV电压互感器爆炸绝大部分是因为谐振导致过电压和过电流(电压谐振和电流谐振)使一次设备的绝缘损坏;另外发生较多的还有二次发生短路使之烧毁。

绝缘损坏,一次对二次或地击穿产生大电流;过流,铁磁谐振导致铁芯饱和,电流急剧上升;冲击波的强度可按点源或线源瞬时释能所产生的球面或柱面冲击波强度来计算。电爆炸能量释放的过程取决于不同阶段中丝或箔电阻的变化。在固态加热和液态加热阶段,电阻均随温度而增加。

电压互感器运行过程中爆炸,一般有谐振产生高压过电流,使铁芯饱合,使互感器爆炸。

一般是系统由于开关合闸或单相接地等状况,引起铁磁谐振过电压,导致高压熔丝烧断或PT爆炸等现象。

绝缘损坏,一次对二次或地击穿产生大电流;(2)过流,铁磁谐振导致铁芯饱和,电流急剧上升;(3)产品质量,电压互感器二次过负荷,电压互感器二次短路,大气过电压和操作过电压,二次短路导致电压互感器烧毁。

请问10千伏电压电流组合互感器再送电三天后爆炸了应该不是接线的原因...

个人经验,应该是由于接触不良,有打火现象(不是烧毁啊)有电弧的痕迹,这就产生了过电压。这也是烧毁互感器的原因。

组合互感器又叫计量箱,它使用的电压互感器一般是全绝缘电压互感器两个并在一起分别接三相上测量的电压是线电压,准确的说你问题上应该是AB:49V,BC:51V,也就是说二次正常电压应该是100V,你说的这种情况应该是一次熔断器熔断了,而且应该是B相熔断器熔断或B相一次绕组断线。

虽然低压表总计电量与高压表计量的总电量不符,说明一是可能高压表安装时间较低压表早。或者是此高压总表后不止这一块低压表计量,可能还有其它用电设备(线路)通过另一块低压表计量用电。

第二,测量电缆相位,确保电缆两端相位一致。第三,先用5000V兆欧表测量,正常情况下新电缆阻值均在10000MQ以上。多芯电缆应分别测量每一芯线对其它芯线及外皮的绝缘电阻。外护套 及内衬层使用500V绝缘电阻测试仪测试其对地电阻。第四,开始打耐压,每相时间一般为20 分钟。

应该每个互感器的二次都是0.5安、变比30/5也就是说当一次电流为30安时二次是0.5安。同样如果二次5安的话一次就是300安了。

V-V接线,通过两台单相互感器组合,形成不完全星形,主要用于20KV以下电网,测量各相间电压,但无法测量相对地电压,尤其在中性点不接地或经消弧线圈接地的系统中常见。