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220kV金属氧化物避雷器带电测试异常的处理 被引量:25
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作者 苏文宇 汪晓明 +1 位作者 胡宏宇 刘军农 《电瓷避雷器》 CAS 2008年第3期32-33,37,共3页
介绍了220kV金属氧化物避雷器(MOA)带电测试异常的处理情况,对异常MOA进行停电试验、解体检查发现,MOA的A相上节U1mA变化率为0.85%,0.75U1mA下的泄漏电流和绝缘电阻均符合《规程》的要求,没有故障;A相下节U1mA的变化率为22.4%,0.75U1mA... 介绍了220kV金属氧化物避雷器(MOA)带电测试异常的处理情况,对异常MOA进行停电试验、解体检查发现,MOA的A相上节U1mA变化率为0.85%,0.75U1mA下的泄漏电流和绝缘电阻均符合《规程》的要求,没有故障;A相下节U1mA的变化率为22.4%,0.75U1mA下的泄漏电流为786μA,绝缘电阻值为0.411GΩ,存在故障。分析指出:测量阻性电流可及时准确发现MOA受潮情况;MOA在运行中要严格按照DL/T596—1996进行定期带电测试,以便及时发现缺陷;当MOA内部发生故障时,交流泄漏全电流、泄漏电流阻性分量都会增大,但泄漏全电流没有阻性分量的变化明显。 展开更多
关键词 220KV金属氧化物避雷器 带电测试 阻性电流
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一起500kV变电站35kV电容器组故障分析 被引量:1
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作者 胡宏宇 刘军农 《电力电容器与无功补偿》 2013年第2期68-71,共4页
本文分析了一起500 kV变电站35 kV电容器组故障。首先通过测试背景谐波,排除了谐波放大可能导致电容器损坏的因素。然后根据内熔丝保护设置的机理和要求,发现电容器组的中性点不平衡电流保护整定值过大。所以进行了继电保护整定值的调整... 本文分析了一起500 kV变电站35 kV电容器组故障。首先通过测试背景谐波,排除了谐波放大可能导致电容器损坏的因素。然后根据内熔丝保护设置的机理和要求,发现电容器组的中性点不平衡电流保护整定值过大。所以进行了继电保护整定值的调整,从而确保电容器单元内部元件损坏在一个很小范围的情况下,继电保护就动作,杜绝类似严重故障的发生。对于带内熔丝的电容器组,一般情况是不需要安装外熔断器,因此拆除了电容器组外熔断器。 展开更多
关键词 变电站 电容器组 故障分析 谐波 整定值
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探析市政工程施工管理中环保型施工措施的应用 被引量:5
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作者 刘军农 《科技风》 2022年第12期151-153,共3页
市政工程在整个建设过程中会对周边地理环境和居民日常生活产生较大的负面影响。工程建设管理是保证工程建设顺利开展的一种管理方法,在工程建设管理中应用综合环保型施工建设方案可以减少对周边地理环境和周边居民日常生活的危害,确保... 市政工程在整个建设过程中会对周边地理环境和居民日常生活产生较大的负面影响。工程建设管理是保证工程建设顺利开展的一种管理方法,在工程建设管理中应用综合环保型施工建设方案可以减少对周边地理环境和周边居民日常生活的危害,确保环保型工程建设对策落实到市政工程建设管理中,是现代化城市市政基础设施建设不可或缺的规范,也是促进节能减排的重要举措,可以提高市政工程的建设质量和效率。文章针对性地选择合理的环保型施工建设对策,以应对已发生的各种施工情况,从根本上减少我国市政工程造成的大气污染,从而提高居民的生活质量,为城市更好的发展提供动力。 展开更多
关键词 市政工程 环保型施工 重要性 原则 问题 策略
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加强市政工程施工管理提高市政工程质量的研究 被引量:5
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作者 刘军农 《大众标准化》 2022年第2期64-66,共3页
随着我国城市综合基础设施建设的日益加快,市政工程在城市规划建设中的作用越来越突出。它在展现城市的优良面貌和提高人们的生活质量方面发挥着十分重要的作用。现阶段,我国科技进步水平实现了快速发展的态势,高效的工程施工管理不仅... 随着我国城市综合基础设施建设的日益加快,市政工程在城市规划建设中的作用越来越突出。它在展现城市的优良面貌和提高人们的生活质量方面发挥着十分重要的作用。现阶段,我国科技进步水平实现了快速发展的态势,高效的工程施工管理不仅可以保证施工质量,还可以节省新项目的施工时间,保证新项目的经济效益。文章研究了市政工程中施工管理的特点,并指出了市政工程施工运营过程当中存在的一些亟待解决的问题。提出了改进市政工程管理办法的一些意见和建议,为保证项目的整体质量,从而提升企业品牌形象,为公司稳健发展提供坚实保障。 展开更多
关键词 市政工程 施工管理 特点 问题 主要策略
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一起500kV变电站35kV电容器组故障分析及防范措施
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作者 唐武 吴冬文 +2 位作者 苏文宇 刘军农 周鹏杰 《江西电力》 2017年第2期28-31,共4页
论述了一起35 k V电容器组故障发生后的现象和特征,结合继电保护的故障录波图谱,通过对损坏的电容器组现场分析得出本次故障发生的根源。起因是电容器组在投入运行时操作过电压引起单体电容极间短路,引发电弧放电。继电保护整定值偏大... 论述了一起35 k V电容器组故障发生后的现象和特征,结合继电保护的故障录波图谱,通过对损坏的电容器组现场分析得出本次故障发生的根源。起因是电容器组在投入运行时操作过电压引起单体电容极间短路,引发电弧放电。继电保护整定值偏大导致故障发生后未能及时动作切除故障,从而使故障进一步扩大,电容器组几乎全部损坏,并进一步引起主变保护动作。针对本次故障所暴露出的问题,本文提出相应的措施和建议,希望能够为今后工作提供一定的参考,防止此类故障再次发生。 展开更多
关键词 电容器组 故障 继电保护 整定值
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