三相变压器的不对称涌流通常发生在变压器空载或负载切换时,主要由三相负载不均衡、单相负载过重或单相短路故障等情况引起的。由于变压器铁芯的非线性特性,会产生不同于正常工作状态的电流变化,这些变化不仅会导致电力系统的不稳定,还可能对变压器本身造成损害。下面,一起来详细分析,三相变压器为什么会出现不对称涌流情况? 一、基于电磁特性 三相变压器在空载合闸时产生的涌流主要是由磁通的瞬时变化引起的,这在变压器的励磁电流中表现为较大的偏移,从而产生尖峰波形。
三相变压器的不对称涌流通常发生在变压器空载或负载切换时,主要由三相负载不均衡、单相负载过重或单相短路故障等情况引起的。由于变压器铁芯的非线性特性,会产生不同于正常工作状态的电流变化,这些变化不仅会导致电力系统的不稳定,还可能对变压器本身造成损害。下面,一起来详细分析,三相变压器为什么会出现不对称涌流情况?
一、基于电磁特性
三相变压器在空载合闸时产生的涌流主要是由磁通的瞬时变化引起的,这在变压器的励磁电流中表现为较大的偏移,从而产生尖峰波形。
二、负序二次谐波
三相变压器不对称涌流中常伴随有负序二次谐波的产生,这对继电保护的正确动作产生了一定的影响,有可能引发保护装置的误动作。
三、负载不均衡
当三相负载分配不均时,各相的电流不平衡会引起不对称涌流现象的发生。
四、单相故障与短路
单相短路故障会破坏三相系统的平衡状态,导致某一相的电流急剧增加,从而引起不对称涌流。
不对称涌流会增加变压器的热损耗,长时间的不对称运行可能导致变压器过热,影响其使用寿命和稳定性。严重时还可能造成电压不平衡,影响电力系统的供电质量,导致系统保护装置的误操作,影响整个电力系统的稳定运行。日常系统监测过程中通过分析涌流中的二次谐波、间断角和波形对称等特性,可以有效地鉴别出不对称涌流。也可以采用二次谐波制动、间断角鉴别及波形对称原理作为主要的励磁涌流制动方案有效预防不对称涌流的发生。时间有限,今天就到这里。想要了解更多变压器励磁涌流知识与治理方法,欢迎留言。希望能够带给大家帮助,期待我们下期再见!