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变压器工作原理及选型安装施工技术论坛,为您提供与变压器工作原理及选型安装施工技术相关的经验分享,技术交流,上千万对变压器技术有兴趣的电力电气工程师期待您的加入,欢迎访问土木在线.
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变压器的基本结构及主要部件
变压器的基本结构及主要部件
太全了!变压器各种试验方法详解~
区分变压器涌流和内部故障引起的差动保护误动可以依据什么?
实例证明,不论是变压器涌流还是内部故障,都可能导致差动保护误动,给变压器及其系统带来损害。接着一起来看看可以依据什么区分变压器涌流和内部故障,更好的避免差动保护误动。 一、二次谐波制动原理 由于变压器在投入时产生的励磁涌流中含有大量二次谐波,因此通过检测二次谐波的含量可以判断是否为励磁涌流。 二、间断角原理 通过检测电流波形的间断角可以区分。励磁涌流通常具有较大的间断角,而内部故障电流则相对连续。
变压器的现场组装方案
很多情况下可以限制了变压器的整体运输,比如一些改造项目、一些超高层项目前期预留的条件不足等等,这种情况一般考虑的就是拆散后进场,现场拼装,本期我们来介绍一下变压器的现场组装方案。 一、变压器的主要部件 二、变压器组件 ■拆下的铁心片放置于专用铁心片料板上,用塑料薄膜包裹并用 绑带绑扎牢固;
聚氨酯密封胶
聚氨酯密封胶具有优异的流平性,可在沟槽内直接浇注成型,例如:电器盒、水下灯罩顶盖等一些产品的密封。
讲解变压器的并联运行
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变压器变比组别测试仪的量程真的需要达到10000吗?
市场上随便一家的变压器变比组别测试仪的量程都是1-10000,真的有必要这么高吗?也就是说主变,配变,包括特种变压器的变比也就是在10-1000就足够了,电压互感器的变比,就目前国内最高电压等级1000KV的变电站内的互感器,才有可能达到10000。各个变压器变比组别测试仪的制造厂都想着把自家的产品卖给10000KV变电站的业主吗?
宽量程的变压器直流电阻测试仪真的有必要吗?
市场上存在一种既能做主变,也能做配电变压器,还能做电压电流互感器直流电阻的测试仪,这种宽量程的直阻测试仪,真的有必要吗?
特高压换流变压器更容易生成对称性涌流的原因有哪些?
换流变压器在特高压直流输电系统中因传输容量巨大而备受关注。较之普通换流变,特高压换流变空投时更有可能引发对称性涌流从而使大差保护更易出现误动作。因而,与普通换流变相比对特高压换流变所配置的差动保护可靠性和快速性的要求非常重要。 其原因是,一方面,特高压换流站采用的变压器台数众多,接地点存在较强的电气耦台,电磁暂态过程和涌流传递规律更加复杂;另一方面,特高压直流输电工程不仅存在类似于普通超高压直流输电的单极不平衡运行方式,还存在多达六十余种的1/2单极、3/4双极以及一极降压、一极全压运行等不平衡运行方式,直流不平衡运行方式的增多,加大了特高压换流变严重直流偏磁发生的几率,使得因铁芯饱和而产生对称性涌流的可能性增大,差动保护误动率增加。
教你如何计算变压器的容量,经验分享
变压器的额定容量是指主分接下视在功率的惯用值。在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定空载电压、额定电流与相应的相系数的乘积。对三相变压器而言,额定容量等于=3×额定相电压×相电流,额定容量一般以kVA或MVA表示。 我们使用变压器过程中,也经常会铭牌模糊,破损。这种情况就很难直观掌握变压器参数,而变压器容量又是变压器参数中比较重要的一种,下面就来和大家谈谈变压器容量计算的经验。这篇文章对选择、使用变压器也有一定帮助,话不多说,继续往下看。
增压泵杆上160kvA油浸变压器
增压泵杆上160kvA油浸变压器
为什么不推荐仅使用短延时而不使用瞬时保护来避免励磁涌流问题?
变压器的断路器通常具备三段保护功能:过载长延时、短路短延时和短路瞬时保护。每种保护方式都针对特定的电气故障条件设计。具体分析如下: 短路瞬时保护的作用是在发生短路时立即动作,以最快速度切断电源,防止短路电流造成设备损害或火灾等严重后果。它的响应时间非常快,通常是几十毫秒内。 短路短延时保护则是在检测到短路电流后延迟一定时间再进行断电,这种保护用于处理那些瞬时保护可能无法及时响应的情况,提供了一种后备保护机制。
为避免励磁涌流,变压器断路器的短路保护只用短延时,不用瞬时保护策略是否可行?
只采用短延时保护而不使用瞬时保护在技术上是可行的,但这样做可能会降低保护的速动性和灵敏度。所以不推荐仅使用短延时而不使用瞬时保护来避免励磁涌流问题。以下是具体分析: 励磁涌流的影响:当变压器首次上电时会产生励磁涌流,这个涌流的幅度可能非常大,远超过正常运行时的电流,如果不进行控制,可能会引起保护装置的误动作。 短路短延时保护:为了避免因励磁涌流导致的误动作,其通过设定一定的延时来躲过励磁涌流的影响。
短路短延时保护、短路瞬时保护和过载长延时保护三者之间对于变压器励磁涌流的影响有何区别?
变压器的断路器通常配备有短路短延时、短路瞬时和过载长延时保护三段保护功能,以确保变压器在异常情况下能够得到有效保护。三者保护之间对于变压器励磁涌流的影响存在一定的区别,具体分析如下: 短路短延时保护:它的整定电流值介于过载长延时保护和短路瞬时保护之间,通常是过载长延时保护整定电流的2~5倍。短路短延时保护对励磁涌流的影响是它可以在一定程度上覆盖瞬时保护无法覆盖的短路情况,但对于励磁涌流可能仍然无法及时响应,因为励磁涌流的持续时间很短,而且短延时保护存在短暂的延时,这个延时可能导致在发生实际短路时不能立即断电,导致设备受损。
电力变压器励磁涌流可能受到哪些因素的影响?
电力变压器励磁涌流是一种在变压器空载投入或外部故障切除后电压恢复时出现的暂态现象。励磁涌流的产生与多种因素相关,包括电源电压值和合闸初相角、剩磁的方向和大小等等。下面,具体分析如下: 一、电源电压和合闸初相角 电源电压的大小直接影响励磁涌流的幅度,而合闸初相角决定了涌流的初始相位,两者都对涌流的瞬时值有重要影响。 二、剩磁的影响 合闸前的铁芯剩磁会与外加电压叠加,影响铁芯的饱和程度,进而影响励磁涌流的大小和衰减速度。
变压器的连接方法和联结组别
揭秘基于励磁电感的变压器铁芯剩磁测量新技术
在电力系统中,变压器是不可或缺的重要组件,它的健康状态直接关系到整个电网的稳定运行。而铁芯剩磁,就像是变压器体内的“隐形疾病”,不易察觉却能引发严重后果。今天,一起来揭秘一项创新技术——基于励磁电感的电力变压器铁芯剩磁测量方法,精准诊断变压器是否存在剩磁,保障电力系统的安全稳定。 首先,一起来了解什么是变压器铁芯剩磁。铁芯剩磁是指变压器断电后,铁芯中仍然残留的磁场。就像手机电量耗尽后,屏幕上还留有微弱的光一样,这种
变压器的隐形杀手-剩磁与涌流
在电力系统中,变压器是不可或缺的心脏部分,它的健康运行对整个电网的稳定性至关重要。然而,变压器在断电后会残留磁性,也就是所谓的“剩磁”,这可能导致重新通电时产生巨大的涌流,严重威胁变压器的安全。今天,我们就来揭开变压器剩磁变化规律的神秘面纱,并探讨有效的涌流抑制策略,保护电力系统的安全。 首先,一起来了解什么是变压器的剩磁现象。剩磁是指变压器在断电后,由于磁芯中仍然存在未消失的磁场,导致再次通电时
10kV高压柜二次原理详解,干货满满!
10kV开关柜的主要部分包括: 真空断路器、电流互感器、就地安装的微机保护装置、操作回路附件(把手、指示灯、压板等等)、各种位置辅助开关。 其中,断路器与电流互感器安装在开关柜内部,微机保护、附件、电度表安装在继电器室(沿用以前的叫法,其实已经没有继电器了)的面板上,端子排与各种电源空气开关安装在继电器室内部,端子排通过控制电缆或专用插座与断路器机构连接。
隔直装置安装位置对电网主变压器直流偏磁电流分布的影响
隔直装置的安装位置对电网主变压器直流偏磁电流的分布有哪些影响?下面来一起了解下: 一、有效抑制直流偏磁电流 在为主变电所供电的220 kV变电站安装隔直装置后,可以有效抑制变电站主变压器直流偏磁电流。 二、引起相邻变压器直流偏磁 隔直装置可能会改变电网中的电流分布,从而影响到其他变压器。如果隔直装置的安装位置不合理,可能会导致相邻变压器的直流偏磁问题变得更加严重。
特高压直流接地极邻近新能源厂站变压器直流偏磁的影响
当特高压直流输电系统的接地极与新能源厂站相距较近时,由于直流电流通过大地回流,会在接地极周围地区产生地电位升高,这会引起变压器中性点电位的偏移,从而导致变压器出现直流偏磁现象。这种偏磁现象可能导致变压器性能下降,甚至损坏设备,因此需要采取有效的措施来抑制直流偏磁现象。 针对特高压直流接地极邻近新能源厂站变压器直流偏磁的影响,具体分析如下: 一、影响因素 直流偏磁的程度受多种因素影响,包括直流输电系统的运行电流、接地极的位置和设计、大地电阻率分布、变压器的连接方式和结构特点等
如何预防变压器和应涌流引起的差动保护误动作?
电力系统中变压器产生和应涌流的原因主要有两个方面。一方面,当电网中空投一台变压器时,与其并联或级联运行的其他变压器中会产生涌流,这种涌流不仅在合闸变压器中出现,而且在并联运行的变压器中也会出现。另一方面,当变压器励磁涌流为零时,母线电压会恢复到额定电压附近,此时变压器在励磁涌流的作用下也会产生和应涌流。一旦,相邻变压器中产生和应涌流,容易引起相邻变压器差动保护和后备保护误动。 当外部故障发生在变压器高压侧时,系统存在的和应涌流可能会使差动保护装置误判为内部故障,从而引发误动作。和应涌流
和应涌流及其对变压器差动保护的影响
什么是和应涌流呢?和应涌流是指在电网中邻近的两台以上并联或串联变压器之间,已经工作的变压器由于其他变压器的空载合闸也可能会产生涌流的现象,该涌流在合闸变压器涌流持续一段时间后才产生,偏向时间轴的另一侧,然后逐渐增大,达到最大值后又逐渐衰减。 和应涌流的产生主要是与系统侧的电阻有关,系统电阻上的非周期电压降导致公共点电压非周期偏移,导致两变压器的磁链相互影响引起的。因此,不管是两台处于同一个变电站内的变压器还是在不同变电站内的变压器,和应涌流都有可能发生,只是程度不同而已。那么,和应涌流对变压器差动保护有影响吗?
大容量交流变压器励磁涌流如何抑制?
大容量交流变压器励磁涌流可能产生大量谐波,影响电源质量,甚至可能诱发操作过电压,损坏电气设备。严重时,突然增大电流,还可能导致差动保护器误动作,从而造成大面积停电。 为了减少励磁涌流的产生,建议根据具体的变压器类型和应用环境进行定制,比如调整变压器的设计参数,如绕组匝数、铁芯材料和接线方式等,以减小励磁涌流的影响。 再者,加强对变压器的定期检查和维护,以防及时处理潜在的励磁涌流问题,从而保证设备的性能和可靠性。除此之外,
变压器的连接方法和联结组别
熔断器组合电器的保护,设计变电所系统必看!
民用建筑的10/0.4kV变电所设计中,对于变压器容量不大的情况下,高压侧经常采用负荷开关-熔断器组合电器作为保护,那么多大容量以上的变压器就不能采用这种保护方式呢?以及采用这种保护方式会有什么其他的问题?下面针对这种保护方式来分析一下。 一、采用负荷开关-熔断器组合电器(配有撞击器) 负荷开关-熔断器组合电器分为以下两种: ■ 一种是由一组三极负荷开关及配有撞击器的三只熔断器组成,任一只撞击器的动作都会引起负荷开关三极全部自动分闸;
800KVA变压器的额定电流是多少?
800KVA变压器的额定电流可以根据以下公式计算: 额定电流(一次侧) = 视在功率(KVA) ÷ (额定电压(KV) × √3)
大容量交流变压器励磁涌流有哪些危害?
从前文中提到:大容量交流变压器产生励磁涌流的原因有哪些呢?铁芯中的磁链突变、电流的磁化特性以及铁芯深度饱和都能使电流急剧增加。即使在空载投入时,由于变压器电、磁能的快速转换,铁芯中磁通密度大大增加的铁芯饱和现象也可能会引发大量励磁涌流。 总结起来,大容量交流变压器励磁涌流的危害主要表现有以下6点: 一、由于变压器励磁涌流的产生可能会使电流突然增大,导致差动保护器误动作,严重时可能导致变压器的投运失败。
800kVA变压器:究竟能承受多少kW的用电量?
问 题 “有一台800kVA的老式变压器,可以承受多少kW的用电量? 这个问题首先涉及到一个概念,那就是kVA和 kW之间的关系及区别。
变压器的低压侧短路电流及短路容量实用计算
变压器是一种相对静止的电气设备,由绕在同一个铁芯上的两个或两个以上的绕组组成的,绕组之间通过交变的磁通的相互联系。为了把发电厂发出的电能经济的传输、合理的分配以及安全的使用,都需要用到电力变压器。今天来学习一下变压器的短路电流和短路容量计算。 (1)变压器铭牌 名称:SCB11-630/10 额定容量:630kVA 联结组别:Dyn11
变压器的容量是指什么?如何计算?容量和功率有什么关系?
来源:电工电气知识库 如有侵权,请联系删除 变压器的容量是用视在功率单位kVA(千伏安)表示,来说明该变压器输出容量的大小。而各种负载象电动机等等都用有功功率kW(千瓦)表示,来说明其输出功率的大小。而电动机在运行时除了把电功率转换为机械功率外,还需要一定的无功功率,因此变压器既要向电动机提供有功功率也要提供无功功率。有功功率是指把电能转换成了机械能、热能、光能等的功率,是实际消耗掉的能量;而无功功率仅是在电机内形成磁场,让电动机可以运转对外做功,因为电动机的原理是通电导体在磁场中受到力的作用,但形成磁场的这部分功率没有实际消耗能量,没有对外做功,所以称为无功功率。
机电设计之我见—“相形益彰”商业变压器装机容量及负载率分析
商业项目日常设计管理及尽职调研分析中,变压器装机容量和负载率是其重要指标,不仅涉及前期供电方案、投资成本,还会涉及运营管理等。如华润、龙湖等地产均对装机容量进行了约定,不大于130VA/㎡(面积为商业建筑面积,不含车库),此指标主要在方案阶段计算总用电负荷,限制供电指标。初设及施工图阶段会根据业态、用电设备功率等综合确定。 今日笔者将从相关指标说明、装机容量及相关影响因素、变压器实测负载率等方面与各位进行讨论和分享。
【求教】请问各位老师,如图电压互感器柜,每个器件都是什么呀?分别起什么作用?
请问各位老师,如图电压互感器柜,每个器件都是什么呀?分别起什么作用?
【求教】请问各位老师,如图电压互感器柜,每个器件都是什么呀?分别起什么作用?
请问各位老师,如图电压互感器柜,每个器件都是什么呀?分别起什么作用?
【求教】请问各位老师,图中的动态混合滤波补偿的各个符号都表示什么呀?
请问各位老师,图中的动态混合滤波补偿的各个符号都表示什么呀?都是什么补偿方式?
【求教】各位老师,请问电流传感器为什么不是三个,而是两两串联呀?
各位老师,请问电流传感器为什么不是三个,而是两两串联呀?
对超/特高压大容量变压器励磁涌流的研究和抑制有何重要意义?
变压器是特高压交直流输电系统的关键设备,变压器的投切操作也是电网运行中的常见工况。但由于变压器铁芯的饱和特性,其在空载合闸等故障后切除过程中,可能产生高幅值、不平衡、高谐波的励磁涌流,并在多组变压器并列情况下可能产生和应涌流问题,严重时还可能造成邻近直流系统、发电机组以及交流变电站控制保护装置出现异常,给电力系统的安全运行造成不利影响。 变压器励磁涌流是变压器在空载合闸或者外部故障切除后恢复时可能
涌流识别之基于电流谐波畸变率衰减特性的涌流识别方法
在变压器空载投入和外部故障切除后电压恢复时,由于变压器电、磁能的快速转换,严重的铁芯饱和现象,导致的励磁涌流会对变压器的差动保护造成误动作,从而使变压器空载合闸无法进行。此外,高幅值的励磁涌流长时间持续也可能引发继电保护器的误动,使变压器的投运失败严重时导致变压器各侧负荷全部停电。 因此,为了提高抑制励磁涌流的效率,能够高效地识别变压器励磁涌流变得十分重要。下面就一起来了解,涌流识别之基于电流谐波畸变率衰减特性的涌流识别方法。
如何避免长电缆对于空载合闸变压器产生的涌流影响?
长电缆对空载合闸变压器产生的涌流危害主要有以下4个方面: 一、当电压过零时合闸单相变压器会出现较大的励磁涌流,这可能会引起操作过电压的增大,从而导致变压器损坏。 二、当输电电缆长度变化时,有可能引起谐振现象,使合闸过电压,此时系统产生的涌流过大会导致变压器及断路器因承受过大的电动力受损。励磁涌流过大可能引发继电保护器的误动,使变压器的投运失败。 三、变压器出线短路故障切除时所产生的电压增加,可能诱发变压器保护误动,使变压器各侧负荷全部停电。
三相油浸式变压器知识大全
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