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全范围保护高压熔断器定制,熔丝熔断与哪些方面有关?主要原因主要有三个方面:1、正常运行时,,因此不会发生时的谐振。而非线性元件电感其伏安特性曲线在铁芯未饱和前是直线,电感值保持不变,而当系统产生某些波动(常见有雷击、系统发生接地等)时,电压互感器自身运行状态发生改变,导致相电压增高,此时三相铁心出现不同程度的饱和,致使电感值不断下降。而按照分布原理系统按照对地电容与互感器感抗不同比值便出现铁磁谐振和各类谐振现象。对于运行中的系统,常见产生铁磁谐振的原因有:单相接地、单相弧光接地、电压互感器突然合闸时绕组内产生巨大涌流等。无论是何种原因引起,铁磁谐振依然是电压互感器熔丝熔断的重要原因。2、低频饱和电流冲击电网间歇弧光接地或接地消失时,健全相对地电容中贮存的电荷重新分配,通过中性点接地的电压互感器一次绕组形成电回路,这种释放过程由于电压互感器相电抗的存在呈现振荡衰减状态。系统对地电容越大,振荡频率越低,构成低频振荡电压分量,促使电压互感器处于饱和状态,形成低频饱和电流。低频饱和电流在单相接地消失后1/4~1/2工频周期内出现,电流幅值可远大于分频谐振电流,频率约2~5Hz。由于具有幅值高、作用时间短的特点,在单相接地消失后的半个周期即可熔断熔丝。3、电压互感器自身的不足电压互感器绝缘下降等同样会引起一次熔丝熔断,特别当电网出现位移过电压、单相接地等情况将可能熔丝熔断情况会立即显现。对于设备自身的缺陷,在此就不做赘述,做好设备运行的维护检查即可。
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