高压套管论文_熊云

导读:本文包含了高压套管论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:套管,高压,变压器,可调,时域,设备,电场。

高压套管论文文献综述

熊云[1](2019)在《基于特征气体分析的高压套管故障诊断》一文中研究指出对故障高压套管的特征气体进行研究,分析了特征气体成分与含量,并结合叁比值法,对故障类型进行判断。同时,进行了高压电气试验与套管解体检查以验证结果,结果表明特征气体分析对故障有更灵敏的反映。(本文来源于《智能城市》期刊2019年21期)

任双赞,吴昊,杨传凯,雷琅,侯喆[2](2019)在《射频测试技术在高压套管带电检测中的应用》一文中研究指出本文针对电力设备高压套管的带电检测难题,提出应用一种射频测试技术对其进行带电检测,并通过现场成功案例的展示与分析,总结了射频测试技术在套管类电力设备的带电检测应用的测试适用性和技术优势(本文来源于《电工材料》期刊2019年04期)

周海滨,张晋寅,邓军[3](2019)在《一种高压套管末屏接地缺陷分析及其改造》一文中研究指出本文中作者结合某一型号500kV高抗套管的两起缺陷,分析了该型号套管末屏结构存在的问题,并给出了两种可行的改造方案。(本文来源于《变压器》期刊2019年07期)

杨放南,赵隆乾,白伟,李志玮,闫建欣[4](2019)在《750kV变压器(电抗器)高压套管雨闪事故分析及防范措施》一文中研究指出750 kV变压器(电抗器)高压套管雨闪事故较为罕见。分析了2起750 kV变压器(电抗器)高压套管雨闪事故,通过对事故原因进行剖析,找出了套管结构型式、安装设计存在的不足,从优化套管安装设计和加装辅助伞裙等方面提出了防雨闪措施。针对国内无750 kV高压套管加装辅助伞裙实例的情况下,通过现场应用实践了伞裙安装技术要求,为优化750 kV变压器(电抗器)设计制造和提高现场防雨闪技术提供了借鉴经验。(本文来源于《电瓷避雷器》期刊2019年03期)

吴劲波,刘凯,虞晓昕,王忠海[5](2019)在《500kV电抗器高压套管更换施工》一文中研究指出某电站500kV电抗器于上世纪90年代初设计、制造,随着运行年限的增加,设备逐渐老化,设备异常逐渐增加,严重影响电厂、电网的安全稳定运行。2018年6月完成检修投运以后电抗器高压套管压力持续升高,最高压力0.32MPa超过允许值,8月12日对高压套管进行取油样分析发现,氢气和甲烷特征气体组分严重超标。根据设备运行状态,电站8月15日对该高压套管进行更换,消除设备故障点,经几个月的连续运行考验,设备运行状况良好,相关运行数据稳定,达到了预期效果。(本文来源于《云南水力发电》期刊2019年03期)

赵博,张敏,董永星[6](2019)在《可旋转角度高压套管弯曲试验装置设计浅析》一文中研究指出各种类型套管广泛应用在电网系统中,在悬臂负荷试验中高压套管与地面的水平夹角在0°~30°可调是相关国家标准规定的重要参数之一,为解决试验布置周期长、套管与地面的水平夹角为一固定值且不可调、试验过程不安全因素多等问题,本文设计、制作了一种可旋转角度的高压套管弯曲试验装置,实际应用达到试验要求,符合标准规定、操作便捷的目的,提高了试验效率。(本文来源于《中国设备工程》期刊2019年11期)

黄晓峰,吴胥阳,张健聪,王颖剑[7](2019)在《一起高压套管更换末屏引出装置后介质损耗因数异常分析》一文中研究指出套管作为变压器的重要组件,其绝缘状况的优劣直接影响着变压器的安全稳定运行,套管介质损耗因数tanδ和电容量Cx能够有效反映设备绝缘的整体老化、受潮、内部集中性缺陷等一系列问题。针对一起220 kV变压器高压侧套管介质损耗因数异常增大的特殊案例,经现场缺陷排查发现,该现象是由于更换套管末屏引出装置时外部气体侵入套管内部绝缘油中形成气泡所引起的,并通过现场模拟和理论分析对此进行了验证,同时对如何预防此类缺陷提出了相关建议。(本文来源于《浙江电力》期刊2019年04期)

姚瑶[8](2019)在《隔雨伞对淋雨状态下500kV主变高压套管外绝缘的影响》一文中研究指出高压套管淋雨闪络事故频发,为了探讨加装隔雨伞后500kV主变高压套管在淋雨状态下的外绝缘电场分布特性和伞裙淋雨特性,本文对套管伞裙参数和隔雨伞安装方案进行了电场仿真和实验研究,研究内容如下:(1)对淋雨状态下的500kV变压器套管进行了全结构建模和电场仿真,分别以伞裙“雨帘-气隙”的空气间隙电场和伞裙表面的沿面路径电场为判据,对套管伞间距和伞伸出两个参数进行了优化设计,得出了伞间距和伞伸出对套管外绝缘电场的影响规律,提出了基于该型号套管的优化参数,揭示了淋雨条件和污秽条件下伞裙参数对套管外绝缘电场影响规律的异同。(2)对不同伞裙参数的套管加装隔雨伞,建立了相应参数的套管淋雨模型并进行仿真,研究了隔雨伞对淋雨状态下变压器套管外绝缘电场的影响,并分析了安装隔雨伞改善绝缘性能的有效性,揭示了淋雨条件和污秽条件下隔雨伞对对套管外绝缘电场影响规律的异同。(3)以具有优化伞裙参数的套管淋雨模型为基础,在淋雨状态和污秽状态下对隔雨伞的伞伸出、安装数量和安装位置进行了仿真和优化,研究了这叁个因素对套管外绝缘电场的影响,基于电场特性得出了较优安装方案。(4)对加装隔雨伞后的变压器套管进行淋雨实验,研究了隔雨伞对雨水特性的影响。通过图像处理技术,分析了不同安装方案下套管陶瓷伞裙和隔雨伞的雨帘数量和雨帘长度,揭示了安装数量和隔雨伞伞伸出对套管淋雨特性的影响规律,得出了基于淋雨特性的较优安装方案,与仿真结果相符。(本文来源于《华南理工大学》期刊2019-04-20)

王建一,王广鹏[9](2019)在《1000kV主变高压套管吊装专用工装在工程中的应用》一文中研究指出吊装变压器主变高压套管是电力安装作业的难点,为了保证人身和设备安全,设计了一套专用工装。以1 000kV主变高压套管为例,对主变高压套管和专用工装进行了力学分析,并以某变电站高压套管吊装工程的实践,具体阐述了该设备的实践过程。工程应用实践表明,该专用工装能降低作业风险、提高工效,更为有效地服务于电力工程建设。(本文来源于《电力学报》期刊2019年02期)

李文震,陈师宽,冯新文,王东升,曹永东[10](2019)在《基于频域介电谱分析的高压套管受潮状况评估方法》一文中研究指出为了完善现场条件下高压套管的受潮状况评估方法,针对高压套管的频域介电谱(FDS)展开研究。通过测量4支高压套管的FDS曲线,评估了套管绝缘的含水量;将套管的FDS曲线折算成介损温度曲线,与典型的介损温度特征曲线进行比对,并结合FDS诊断图谱分析套管的FDS测量结果。结果表明:FDS曲线可以灵敏地反映套管的受潮状况,根据高频段的tanδ最小值可以定性分析套管的受潮状况,利用MODS软件中的数据库对FDS曲线进行拟合可以定量评估套管的受潮状况,且FDS测试结果与介损温度测试结果具有一致性。证明频域介电谱分析法可用于现场评估诊断高压套管的受潮状况。(本文来源于《绝缘材料》期刊2019年02期)

高压套管论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

本文针对电力设备高压套管的带电检测难题,提出应用一种射频测试技术对其进行带电检测,并通过现场成功案例的展示与分析,总结了射频测试技术在套管类电力设备的带电检测应用的测试适用性和技术优势

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

高压套管论文参考文献

[1].熊云.基于特征气体分析的高压套管故障诊断[J].智能城市.2019

[2].任双赞,吴昊,杨传凯,雷琅,侯喆.射频测试技术在高压套管带电检测中的应用[J].电工材料.2019

[3].周海滨,张晋寅,邓军.一种高压套管末屏接地缺陷分析及其改造[J].变压器.2019

[4].杨放南,赵隆乾,白伟,李志玮,闫建欣.750kV变压器(电抗器)高压套管雨闪事故分析及防范措施[J].电瓷避雷器.2019

[5].吴劲波,刘凯,虞晓昕,王忠海.500kV电抗器高压套管更换施工[J].云南水力发电.2019

[6].赵博,张敏,董永星.可旋转角度高压套管弯曲试验装置设计浅析[J].中国设备工程.2019

[7].黄晓峰,吴胥阳,张健聪,王颖剑.一起高压套管更换末屏引出装置后介质损耗因数异常分析[J].浙江电力.2019

[8].姚瑶.隔雨伞对淋雨状态下500kV主变高压套管外绝缘的影响[D].华南理工大学.2019

[9].王建一,王广鹏.1000kV主变高压套管吊装专用工装在工程中的应用[J].电力学报.2019

[10].李文震,陈师宽,冯新文,王东升,曹永东.基于频域介电谱分析的高压套管受潮状况评估方法[J].绝缘材料.2019

论文知识图

高压套管最终吊装位置主变叁相高压套管的红外图谱高压套管均压球区域二维截面图变压器高压套管分析区域示意图—高压室;2—传感器瓷瓶;3—避雷器;...高压套管均压球区域叁维电场分析...

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