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其电压等级一般都在6-35KV范围内,容量可达25MVA。现结合SC系列三相缠绕式变压器,对干式变压器的特点及安装调试做详细阐述。干式变压器特点相对于油式变压器,干式变压器因没有油,也就没有火灾、、污染等问题,故电气规范、规程等均不要求干式变压器置于单独房间内。 是新的系列,损耗和噪声降到了新的水平,更为变压器与低压屏置于同一配电室内创造了条件。干式变压器的温度控制系统。干式变压器的运行和使用寿命,很大程度上取决于变压器绕组绝缘的可靠。绕组温度超过绝缘耐受温度使绝缘破坏,是导致变压器不能正常工作的主要原因之一,因此对变压器的运行温度的监测及其控制是十分重要的。 干式变压器的防护方式。根据使用环境特征及防护要求,干式变压器可选择不同的外壳。通常选用IP23防护外壳,可防止直径大于12mm的固体异物及鼠、蛇、猫、雀等小动物进入,造成短路停电等恶性故障,为带电部分提供屏障。 若须将变压器安装在户外,则可选用IP23防护外壳,除上述IP20防护功能外,更可防止与垂直线成60°角以内的水滴入。但IP23外壳会使变压器冷却能力下降,选用时要注意其运行容量的降低。干式变压器的冷却方式。干式变压器冷却方式分为自然空气冷却(AN)和空气冷却(AF)。 自然空冷时,变压器可在额定容量下长期连续运行。风冷时,变压器输出容量可50%。适用于断续过负荷运行,或应急事故过负荷运行;由于过负荷时负载损耗和阻抗电压增幅较大,处于非经济运行状态,故不应使其处于长时间连续过负荷运行。 干式变压器的过载能力。干式变压器的过载能力与环境温度、过载前的负载情况(起始负载)、变压器的绝缘散热情况和时间常数等有关,若有需要,可向生产厂索取干变的过负荷曲线。目前,绝缘干式变压器年产量已达10000MVA,成为上干式变压器产销量的之一。
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。
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