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金属软管接头一箱多少米规格表

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母线筒连接设计阶段存在的问题某变电站750 kV 高压组合电器母线筒在温度降低时, 频繁发生端头垂直母线筒法兰面漏气缺陷,母线筒连接见图9。在母线筒连接设计中,垂直母线筒可等效看做为主固定支架,母线筒选用带碟簧组件的补偿器。经计算分析,在主固定支架的强度设计中,未考虑内部盲板力的作用,与次固定支架的强度设计相同。当温度急剧下降时,盲板力作用在垂直母线筒的应力远远大于垂直母线筒的强度,导致垂直母线筒位移量过大发生法兰面漏气故障。后经设计重新计算,依据盲板力大小重新校核了主固定支架的强度,并依据计算结果在法兰处新增一副固定支架, 作为对原主固定支架进行了补强,消除了缺陷,确保了后期母线的正常运行[7-12]。
补偿器出厂调试不当造成的缺陷某变电站750 kV 高压组合电器分支母线筒每相长约60 m,每相母线筒均设计安装有温度补偿器和安装补偿器,温度补偿器选用带碟簧组件的补偿器。分支母线筒设计连接见图10。在设备实际运行中检测发现,在冬夏两季环境温度变化较大的情况下, 温度补偿器基本处于不发生伸缩变形的状态。后经制造厂设计确认,一方面该母线筒出厂压力按照0.5 MPa 充气压力设计, 碟簧组件的预压力也按照该压力调整。但在运行中母线筒实际充气压力最终确定为0.4 MPa, 导致碟簧组件的预压力超出实际压力,经计算碟簧比实际要求的压缩量多压缩了27 mm ;另一方面,温度补偿器上的碟簧厚度公差未考虑在整体碟簧组件内

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母线筒连接设计阶段存在的问题某变电站750 kV 高压组合电器母线筒在温度降低时, 频繁发生端头垂直母线筒法兰面漏气缺陷,母线筒连接见图9。在母线筒连接设计中,垂直母线筒可等效看做为主固定支架,母线筒选用带碟簧组件的补偿器。经计算分析,在主固定支架的强度设计中,未考虑内部盲板力的作用,与次固定支架的强度设计相同。当温度急剧下降时,盲板力作用在垂直母线筒的应力远远大于垂直母线筒的强度,导致垂直母线筒位移量过大发生法兰面漏气故障。后经设计重新计算,依据盲板力大小重新校核了主固定支架的强度,并依据计算结果在法兰处新增一副固定支架, 作为对原主固定支架进行了补强,消除了缺陷,确保了后期母线的正常运行[7-12]。
补偿器出厂调试不当造成的缺陷某变电站750 kV 高压组合电器分支母线筒每相长约60 m,每相母线筒均设计安装有温度补偿器和安装补偿器,温度补偿器选用带碟簧组件的补偿器。分支母线筒设计连接见图10。在设备实际运行中检测发现,在冬夏两季环境温度变化较大的情况下, 温度补偿器基本处于不发生伸缩变形的状态。后经制造厂设计确认,一方面该母线筒出厂压力按照0.5 MPa 充气压力设计, 碟簧组件的预压力也按照该压力调整。但在运行中母线筒实际充气压力最终确定为0.4 MPa, 导致碟簧组件的预压力超出实际压力,经计算碟簧比实际要求的压缩量多压缩了27 mm ;另一方面,温度补偿器上的碟簧厚度公差未考虑在整体碟簧组件内

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