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帶電水沖洗時防止變電站設備發生污閃事故的一種行之有效地手段,是在常規清掃設備基礎上的補充,可延長電氣設備停電清掃周期。近年來,隨著高電阻率水處理技術、沖洗方法的提高,帶電水沖洗技術已在電力系統上得到推廣應用。 GB/T13395-2008[電力設備帶電水沖洗規程]明確規定了帶電水沖洗作業時應遵守的技術條件、安全措施和沖洗方式。然而,由于帶電水沖洗技術要求較高,受環境、積污情況、設備爬距、設備布置
漏電保護器作為國家強制性實施安全認證的電工產品,其質量的優劣將直接關系到使用者的生命和財產的安全,為此漏電保護器的質量狀況一直是使用者關注的問題。在低壓配電系統中安裝合格的漏電保護器是防止電擊和漏電引起電氣火災及電氣設備損壞事故的有效技術措施。尤其在農村低壓電網中其對減少人身觸電傷亡,防止電氣設備損壞已**了明顯的效果。隨著其性能的提高和功能的完善,已越來越被廣泛地應用,特別是農網“兩改一同價”工
隨著電功率的增大,繼電器的電壓等級越來越高。用于通斷高壓負載的電磁繼電器,其觸點間、主觸點與其他部位的耐電壓設計直接是影響繼電器的工作可靠性。由于許多場合對繼電器的尺寸和重量要求比較苛刻,不能一味通過增加繼電器結構尺寸來提高其耐壓等級。因此,如何在不增加繼電器外形尺寸的研究下,有效提高繼電器的耐電壓能力是高壓繼電器研制的關鍵問題。 目前電磁繼電器耐壓設計方法可以分為三大類別:材料耐壓設計、耐壓結
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
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