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针对市场的需求特点,赛特勒磁电的研发团队经过反复的研究试验,从产品的结构细节方面进行实验分析,研发出新型 绕线骨架,配合防火绝缘外壳,通过专用的密封胶灌装,可达到小尺寸、防水、防尘、低噪音、散热好、高绝缘的目的,同时可以在搬运和使用过程中因振动而产生的风险,大大了油浸式变压器的性、稳定性,延长了油浸式变压器的使用寿命。另外,新型 绕线骨架可采用绕线自动化生产,确保产品性能的一致性,生产效率;亦可将过流保护电路集成在同一骨架上,可为客户节省空间,又了反应速度,降低了损耗。油浸式变压器新技术实现了高密度和高集成化,可以根据客户的不同需求制成对应的封装,满足不同客户不同场合的需求。 开放式油浸式变压器与密度油浸式变压器的比较 ,内部结构的解剖 ,设计原理 ,开放式油浸式变压器:使用磁感应与达到变压,使用胶带对初次级及周边环境进行绝缘,通过产品表面与大气对流进行散热。密封油浸式变压器:同样也是使用磁感应变压,但散热方式和绝缘不同,选用散热绝缘胶,将油浸式变压器进行灌封,由于散热绝缘胶的散热系数比较高,所以通胶散热的速度会比大气要快,同时散热胶可以贮存热能,迅速将油浸式变压器的热量进行转移,灌封胶的绝缘性能是27kV/mm。
传统电气保护的阀值、开关量进行逻辑计算后,提交给操作回路。对微机装置进行保护。因此微机装置保护仅仅是将传统的操作回路小型化,板块化。保护操作回路: 继电保护操作回路是二次回路的基本回路,110 kV操作回路构成该回路的主要部分,220 kV操作电压回路也是应用同样的原理设计形成的,下面的操作回路当开关闭合时,DL1立即断开,然后DL2闭合。HD、HWJ、TBJI绕组、TQ组成回路,点亮HD,HWJ开始操作,但是由于线圈的各个绕组有较大的电阻阻值,致使TQ上获得的电压不至于让其执行跳开动作,保护跳闸出口时,TJ、TYJ、TBJI线圈、TQ直接连通,TQ上线圈电流变大,获得较大电压后开始工作,由于TBJI接点动作自保持,所以TBJI绕组线圈一直等待所有断路器断开后,TBJI才返回(即DL2断开)。 二次保护合闸回路原理与二次保护跳闸回路相同。 在二次回路合闸绕组线圈上并联了TBJV回路,这个保护回路是为了防止在线圈失去电压跳闸过程中又有电压合闸命令,由于短时间内的繁复跳合闸而损坏机构。例如合闸后绕组充放电的延迟效应,及容易造成合闸接点HJ或者KK的5,8粘连,当开关在跳闸过程中,使得TBJI闭合,HJ、TBJV绕组、TBJI接通,TBJV动作时TBJV绕组线圈自保持,相当于将合闸线圈短路了(同时TBJV闭触点断开,合闸绕组线圈被屏蔽)。这个回路叫防跃回路,防止开关跳跃的意思,简称防跃。
油浸式变压器内部故障引起主变跳闸 ,值班员在值班长的安排下向相关领导和调度汇报,并对油浸式变压器及其套管引出线,油浸式变压器差动保护动作范围内的一、二次设备进行检查。保护室检查,发现1号主变高低压侧101、901开关跳闸灯亮,运行灯熄灭,保护装置显示1号主变差动保护动作跳开1号主变101、901开关。现场检查,地点包括:1号主变场地、101开关间隔、901开关间隔及其间的联络线等。同时应关注油浸式变压器本体的油温、油色、防爆玻璃、瓷套管等,确定是否有明显异常。 终值班员发现1号主变低压侧B、C相穿墙套管有放电痕迹。将检查情况向当值调度汇报后,在调度的命令下将1号主变隔离,转检修。 若检查油浸式变压器及差动保护范围内一次设备,未发现任何明显的异常和故障痕迹,在未查明原因及故障前,不得送电。 110kV叙永变电站2号主变是1995年生产的三相绕组油浸式变压器,2011年05月从成都拉至泸州110kV叙永变电站使用,该油浸式变压器在成都时曾经遭受近区短路冲击。2012年3月该油浸式变压器再次遭受短路冲击,但未发现明显变形,根据状态检修判定其为异常状态。
超高频检测技术 ,超高频检测法运用在检测局部放电是 早的体现,近年来逐步推广应用于油浸式变压器、发电机电缆等。该方法受外界干扰小,可能很好地体现出其干扰能力。每一次出现在油浸式变压器中的局部放电都伴随着一个陡的电流脉冲,在发生了正负电荷中和的情况下将电磁波向周围辐射。很多实验的结果说明:放电间隙的绝缘强度以及放电源的几何形状是影响局部放电所产生电磁波的频谱特性的重要因素。如果放电的时间比较短,说明放电的间隙比较小,而更高频率的电磁波的出现,是由于电流脉冲的陡度相对来说比较大如果绝缘强度比较高时,放电间隙的击穿过程也就比较迅速。 传统的局部放电检测技术,测量频带一般不超过1MHz,由于该频段和无线电广播、电力网的载波通信的频带相重叠,所以很容易受到外界因素的干扰,既不能很清晰的将干扰与放电区分开来,也不能将干扰测量避开。
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