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由于导线上的冲击电晕的影响,将使侵入波的陡度和幅值下降,从而使保护变压器的避雷器动作时的残压有所降低。对变压器的绝缘配合有利,也能起到变压器防雷的作用。 根据避雷器保护规则,当系统出现大气过电压时,变压器上承受电压 值,取决于避雷器的残压值、侵入波陡度及变压器与避雷器之间的电气距离。只要避雷器选用合适,安装规范,即能实现过电压保护。 避雷器的基本元件是装在密封磁套管内的火花间隙和非线性电阻(又称阀片),其阀片的阻值是随通过的电流而变化的。当很大的雷电流通过阀片时,非线性电阻呈现很大电导率,使避雷器残压不高。在正常电压时,非线性电阻的电导率下降,将工频续流限制到很小的数值,为火花间隙切断续流创造了好的条件,使避雷器短时作用的冲击放电电压减小。
在电力变压器高压试验过程中,可以使用电气试验方法对故障进行分析。首先可以通过测量电力变压器的直流电阻来分析电力变压器是否发生以下故障:一是各种断线故障;二是各种短路故障;三是分接头接触不良的故障。其中在测量的过程中,要把测量结果换算到20℃相对应的值,同时对于各相测量结果的差值要控制在平均值的4%。变压器是一种 电网体系中的电力系统的常规的电气设备,为了能够使电力系统得以正常运行,变压器的试验就非常关键,这其中变压器的电力高压试验的质量好坏就直接决定了变压器出厂之后运行的好坏,所以要格外重视变压器的高压试验。每一种变压器的性能试验的顺利进行并得出科学的结果,都需要在实验过程中有一套非常科学的控制过程监控,所以在做变压器的性能测试的时候,要时刻留意观察在测试过程中的变压器性能的变化,并做好记录。
这是因为这些金属元素对变压器油的氧化起催化作用,使油产生酸性氧化物和油泥。酸性氧化物腐蚀金属,又使油中的金属含量增加,加速油的氧化,导致其介质损耗因数增大。这种现象是很普遍的,很多观点认为,按照油中产生气体的速度能够确定出现故障气体,考察产生速率的时候,能够确定是否能够进行脱气处理。在实际工作中,有很多这样的现象,这样进行脱气处理的目的在于保证故障气体的浓度能够变小,不会干扰到设备的正常运行。进行脱气处理容易出现气体反弹的因素主要有以下几点: 进行处理过程采用了循环滤油的方式进行,在循环过程中,会存在不能够运动油的死角区域,这些部位油气的浓度相对其他地方会很高,进行脱气处理完成以后,经过一段时间,这些气体的浓度会均衡,造成反弹。
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