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什么是电力变压器的极性?在实用中有何作用?电力变压器极性是用来标志在同一时刻初级绕组的线圈端头与次级绕组的线圈端头彼此电位的相对关系。因为电动势的大小与方向随时变化,所以在某一时刻,初、次级两线圈必定会出现同时为高电位的两个端头,和同时为低电位的两个端头,这种同时刻为高的对应端叫电力变压器的同极性端。由此可见,电力变压器的极性决定线圈绕向,绕向改变了,极性也改变。在实用中,电力变压器的极性是电力变压器并联的依据,按极性可以组合接成多种电压形式,如果极性接反,往往会出现很大的短路电流,以致烧坏电力变压器。因此,使用电力变压器时必须注意铭牌上的标志。电力变压器的主要部件及作用:铁芯是电力变压器基本的组成部件之一,是电力变压器的磁路部分,电力变压器的一、二次绕组都在铁芯上,为提高磁路导磁系数和降低铁芯内涡流损耗,铁芯通常用0.35毫米,表面绝缘的硅钢片制成。铁芯分铁芯柱和铁轭两部分,铁芯柱上套绕组,铁轭将铁芯连接起来,使之形成闭合磁路。为防止运行中电力变压器铁芯、夹件、压圈等金属部件感应悬浮电位过高而造成放电,这些部件均需单点接地。为了方便试验和故障查找,大型电力变压器一般将铁芯和夹件分别通过两个套管引出接地。
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电力变压器接地装置设计问题分析:点共同接地就意味着防雷接地(高压避雷器)、保护接地(外壳)和工作接地(低压中性点)共用一个接地装置,其接地电阻应满足三者之中的小值,其中防雷接地一般规定小于10Ω,但要有垂直接地极,以利散流低压工作接地一般应小于4Ω。因而接地电阻主要取决于高压侧对地击穿时的保护接地,一般情况下配电电力变压器都是向B类建筑物供电的,标准上有规定,只有当保护接地的接地电阻R≤50/时,高压侧防雷及保护接地才能与低压侧工作接地共用一个接地装置。反过来说,如果采取三点共同接地,则R≤50/时,其中为高压系统的单相接地电流。10kV系统中的电容电流差别很大,所以配电电力变压器三点共同接地时,要根据所在高压系统的情况来确定接地装置的接地电阻,不能笼统地规定4Ω或10Ω由于接地电阻大小与系统单相接地电流有关与配变容量并无关。有的资料认为,当低压工作接地单独另设时,100kVA以下的配电电力变压器的低压侧工作接地电阻,可放宽到10Ω,原因是电力变压器小,内阻抗大,限制了接地电流,也就限制了地电位的升高。(这解释了为什么夏天测三相不平衡电流零序电流为什么这么大,原因在于我们选错了测量点,测量的是接地扁铁,其中含有电容电流正确的测量点在电力变压器低压零序桩头与电力变压器外壳接地(保护接地)连接点之间)
电力电力变压器的检修手段:常见的检测电力电力变压器局放的手段有以下几种。脉冲电流法是研究时间早、也是应用广泛的一种检测方法。这种方法通常用于测试电力变压器的出厂型式试验还有其他离线测试,且离线测量的灵敏度很高。但是这种方法也因为其抗干扰能力差,无法将其有效地应用于现场的在线监测,此外,脉冲电流法的频带窄、测量频率低、信息量少。超声波法可以通过检测电力变压器的局放产生的超声波信号来测量局放的大小和位置。但目前该方法的缺点在于目前的超声传感器的灵敏度很低,因而无法有效地测到现场信号。DGA 法是通过检测电力变压器内油汽分解产生的气体的组分和浓度来确定其故障状态。这种方法目前已广泛应用于有关电力变压器的在线故障排查中,DGA 法的缺点是:无法发现突发性故障,也无法进行故障的具体定位。光测法是利用局放产生的光辐射对电力变压器性能进行检测。在实验室利用光测法来分析局放特征已经取得了很大进展,但是由于这种方法中应用的设备复杂、灵敏度低、价格,因而无法得到实际应用。
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