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以下是:160KVA变压器厂家的图文介绍变压器差动保护的工作原理与线路纵差保护的原理相同,都是比较被保护设备各侧电流的相位和数值的大小。分割线变压器差动保护与线路差动保护的区别:由于变压器高压侧和低压侧的额定电流不相等再加上变压器各侧电流的相位往往不相同。 例如下图中双绕组变压器png变压器纵差动保护的特点励磁涌流的特点及克服励磁涌流的方法励磁涌流:在空载投入变压器或外部故障切除后恢复供电等情况下在空载投入变压器或外部故障切除后恢复供电等情况下,变压器励磁电流的数值可达变压器额定6~8倍变压器励磁电流通常称为励磁涌流。 因此,为了保证纵差动保护的正确工作,须适当选择各侧电流互感器的变比,及各侧电流相位的补偿使得正常运行和区外短路故障时,两侧二次电流相等。分割线产生励磁涌流的原因因为在稳态的情况下铁心中的磁通应滞后于外加电压90°,在电压瞬时值u=0合闸,铁芯中的磁通应为-Φm。 但由于铁心中的磁通不能突变,因此将出现一个非周期分量的磁通+Φm,如果考虑剩磁Φr,这样经过半过周期后铁心中的磁通将达到2Φm+Φr,其幅值为图所示。此时变压器铁芯将严重饱和,通过下图知此时变压器的励磁电流的数值将很大,达到额定电流的6~8倍,形成励磁涌流。 下表励磁涌流实验数据举例1png克服励磁涌流对变压器纵差保护影响的措施:采用带有速饱和变流器的差动继电器构成差动保护;利用二次谐波制动原理构成的差动保护;利用间断角原理构成的变压器差动保护;采用模糊识别闭锁原理构成的变压器差动保护。 分割线不平衡电流产生的原因稳态情况下的不平衡电流,变压器两侧电流相位不同电力系统中变压器常采用Y,d11接线方式,因此,变压器两侧电流的相位差为30°,如下图所示,Y侧电流滞后△侧电流30°,若两侧的电流互感器采用相同的接线方式,则两侧对应相的二次电流也相差30°左右,从而产生很大的不平衡电流。
这样每个绕组都和它的屏蔽层同电位,它们之间不会有容性电流。当上管TA导通、上管绕组NA的电位跳升时,屏蔽层N3和N4的电位也要同样跳变,由于N2和N3之间的分布电容,这个跳变将在这两个屏蔽层中间产生电流,但对管子的驱动没有影响,只是会耗损一点主功率。 在实际电路中采用了加电磁屏蔽的驱动变压器之后,问题得到了全部解决。需要提出的是,屏蔽的作用是将各个绕组隔离开,以避免分布电容的不良影响。因此屏蔽层接到什么地方,是需要慎重考虑的,否则可能适得其反。如果图3中的NN4不与NA相接,而是与N2一起接到功率地,则电容分布如图4所示,CC7分别表示绕组NA的上下端与屏蔽层N3间,也就是功率地间的分布电容(实际上CC7分别是包含了图2中、C1后的等效电容)。 当NA输出正脉冲的上升沿时,TA迅速导通,M点电位跳升,于是CC7中要有容性电流产生。M是低阻抗点,电流iC7对它的电位影响不大,但N点却是高阻抗点,iC6电流将降低它的电位,可能使TA管关断。因此不能采用这种连接方式。 屏蔽层NN4如改与NA的同名端相接,效果也不好。实际电路都是由非理想元件组成的,在设计中可能会遇到许多预料不到的情况。在调试如图1所示的普通全桥电源时,输出不是料想中平稳的波形,而是不时发生间歇振荡,并发出“吱吱”声,有时甚至会烧毁开关管。 对电路进行分析后未发现结构上可能导致不的因素,于是改变输出采样的电压比,将输出调定在半电压24V上,使用90V的输入直流电压,在保证功率管的情况下进行调试。待电路工作正常后,再升高输入直流电压,经过多次试验,发现当Ui为180~250V时就可能引发振荡,后判定是驱动变压器各个绕组之间的分布电容在捣乱。 当驱动变压器的绕组NA输出正脉冲时NB输出负脉冲,TA管由截止转为饱和导通,于是TA管的源极即M点的电位急速升高,并通过电容C2NB绕组上端P的电位,升高的数值与两个绕组的分布电容CCC3有关,还和P点到地的高频阻抗以及M点电位上升的速度有关。
体积小、重量轻、占地空间小、安装方便。作为干式变压器的新一代产品,SC(B)型干式变压器适用于以下场所的供电:高层建筑、商业中心、剧防、医院、工矿企业、海上石油钻井平台、船舶、地铁、车站、机场、发电厂、住宅小区及高楼大厦等。 SCB10干式变压器(带外壳)具有,阻燃防火,无污染,可直接安装在负荷中心。免、安装简便。防潮性能好,停运后不经预干燥即可投入运行。损耗低,局部放电量低、噪音小、风冷条件下可以120%额定负载运行。自己备有完善的温度保护控制系统,为变压器运行提供可靠保障。 干式变压器的温度也是分为很多的等级和标准的,这是干式变压器温度的主要的特征,对于干式变压器的温度等级是怎样进行分类的呢一起来进行详细去看一下干式变压器温度的主要的等级和标准吧:干式变压器的环氧浇注料有F级,H级等不同等级。 温度对于干式变压器的运行的影响也是比较大的,对于干式变压器的温度的等级和主要的标准有着明确的规定的。一般环氧的电阻率没有问题的,击穿电压有一些差别,但是差别不大。在干式变压器环氧灌封料里面F,H级主要是表示耐热等级。 一般而言油浸式变压器的结构和组成对于性能和效果的发挥和实现都是具有着良好地作用的,油浸式变压器的组成的材料您研究过吗油浸式变压器是用什么材料组成的呢还是和油浸式变压器厂家的小编进行去看一下吧:油浸式变。 油浸式变压器是我们大家经常进行使用的一种重要的电力设备,它将电压进行转换供给用电器使用,对于生产和生活都是非常的有帮助的。对铁芯材料,要求其磁导率高而铁损小,常由磁导率很高的硅钢片(又称电工钢片)制成。由于目前广泛采用交流电,油浸式变压器铁芯中的磁通也为交变磁通,为了减小铁芯中感应的涡流损耗,油浸式变压器的铁芯常用多片硅钢片叠成,相邻钢片之间涂有绝缘漆,以避免片间短路,铁损。
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铁芯故障处理铁芯柱穿心螺杆或铁轮的螺杆绝缘完好;穿心螺杆与铁芯叠片无两点连接,不至出现环流引起局部,甚至引起铁芯的局部熔毁或铁芯叠片局部短路,产生涡流过热,引起叠片问绝缘层损坏,使变压器空载损失增大,绝缘油劣化。 变压器运行中常见故障处理:套管故障处理闪络和漏油,清擦、检查密封、更换绝缘;呼吸器配置适当或更换吸湿剂。运行中变压器发生故障后,如判明是绕组或铁芯故障应吊芯检查。首先测量各相绕组的直流电阻并进行比较,如差别较大,则为绕组故障。 然后进行铁芯外观检查,再用直流电压、电流表法测量片间绝缘电阻。如损坏不大,在损坏处涂漆即可。保护故障处理保护是变压器的主保护,轻作用于信 ,重作用于跳闸。轻保护动作后发出信 ,应检查变压器内部是否存在空气、二次回路故障等,运行人员应立即检查,如未发现异常现象,应进体取样分析。 重保护动作跳闸时,应先投人备用变压器,然后进行外部检查,检查油枕防爆门,各焊接缝是否裂开,变压器外壳是否变形。后检查气体的可燃性。变压器自动跳闸时,应查明保护动作情况,进行外部检查。经检查不是内部故障而是由于外部故障(穿越性故障)或人员误动作等引起的,则可不经内部检查即可投人送电。 干式变压器与油浸变压器相比,具有免、占地小、防火性能好等优点,尤其适用于建筑内部安装。随着工艺与材料的进步,干式变压器的应用比例日益。干式变压器安装时有一些特殊的注意事项。干式变压器;特点;安装调试引言干式变压器是指铁心和绕组不浸干式变压器是指铁心和绕组不浸将线圈和铁心浇铸在一起,并采用自然冷却或风冷的一种电力变压器。 作为后兴起的变配电设备,已广泛使用于工厂车间、高层建筑、商业中心、机场、码头、地铁、石油平台等场所的输变电系统,并可与开关柜一起组成结构紧凑的成套变电站。目前,干式电力变压器大多为三相固体成型SC系列,比如:SCB9系列三相缠绕式变压器,SCB10系列三相箔式变压器SCB9系列三相箔式变压器。
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