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随着人类科学技术水平的不断向前发展,在电力系统中各种新技术、新设备不断被加以应用。而氢冷系统在发电机中的应用,使大容量、高效率的发电机的出现成为可能。但发电机氢冷系统的采用也带来了一系列的问题,其中最为突出的是氢气湿度和氢气纯度的问题。本文采用文献资料法、案例分析法,理论结合实践,就发电机中氢冷系统的应用问题进行了论述与分析。文章首先对单流环密封油系统运行情况进行了阐述,进而就单流环密封油系统氢气纯度影响因素展开了详细的论述与分析;最后结合实践,进行了案例分析。以期为发电机氢冷系统的应用提供有益参考与借鉴。 相似文献
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我们在大庆电业局某变电所发现多台110kV电流互感器油中氢气浓度偏高,本文通过对这些110kV电流互感器油中氢气浓度偏高现象进行了分析,找出加装金属膨胀器、烃的分解、互感器底箱及储油柜内壁涂刷的绝缘清漆及干燥程度等因素引起的互感器H2含量偏高,并提出了相应的处理意见。 相似文献
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我们在大庆电业局某变电所发现多台110kV电流互感器油中氢气浓度偏高,本文通过对这些110kV电流互感器油中氢气浓度偏高现象进行了分析,找出加装金属膨胀器、烃的分解、互感器底箱及储油柜内壁涂刷的绝缘清漆及干燥程度等因素引起的互感器H2含量偏高,并提出了相应的处理意见。 相似文献
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在油色谱例行试验时,发现一变电站35kV所用变油色谱分析结果中单一氢气超出注意值’同时水分超标,经多次跟踪发现数据仍存在异常,判断为设备整体受潮。后经停电检查,发现此所用变本体密封胶垫有划痕,影响设备密封性,导致设备受潮。此次分析中,体现了油色谱分析是充油电力设备故障分析中必不可少的手段。 相似文献
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简单的伏打电池并不能供给一个稳定电流。这是因为在正极板上面有氢气泡的聚集,只要你把它们刷去的话,电流就复原了。假如你使电池停止放电,气泡最后也会消失,那末电池也就复原。这就是何以伏打对于他的电堆和电杯,在手触它们的时候,看上去有如同来顿瓶一般的放电,后来却又很神秘地会自己重新充电的。人体的电阻极高,所以电池所能输出通过人体的电流是很小的,电解质中的化学作用也是很小的,这便是何以在化学材料消耗尽了以前,这样的充电和放电能够继续一个长的时期的原故。英国牛津大学的克来仑顿实验室,在1840年,装成了一个电堆,自从那时候起便敲击着一对的 相似文献
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由于变压器在设计、制造、安装和进行维护等方面原因使绝缘存在缺陷,抗短路能力降低,因此近年来主变的事故较多,其中威胁安全最严重的绕组局部放电性故障。因此,提高变压器安全运行的最主要任务是早期检出绕组内部的局部放电性缺陷。通过对变压器内部故障发展过程的分析,提出油中氢气水分在线监测早期检出局部放电性故障的必要性和可靠性,并论述了油中气体在线监测装置应具备的基本功能。 相似文献
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燃料电池是一种利用氢气和氧气生成电力和热量的装置。燃料氢气和空气分别送进燃料电池,电就被奇妙地生产出来。像一个蓄电池,但实质上它不能"储电"而是一个"发电厂"。20世纪60年代,这种电池成功地应用于阿波罗登月飞船,从此燃料电池开始广泛应用于宇航领域。与此同时,燃料电池研究在欧洲、日本等发达国家得 相似文献