为什么要在变压器下面放鹅卵石
油浸式变压器是以油作为变压器首要绝缘手法,依靠油作冷却介质(自冷、风冷、水冷).而油浸式变压器油坑内放鹅卵石的原因首要是为了:防火、泄油.
油浸式变压器下这个部位我们通常称为卸油池或卸油,通往事端油坑或事端油池.发作事端时,如喷油或其他危险,变压器的油会经鹅卵石流入卸油坑内,然后流往事端油池,这时的变压器下的鹅卵石起到阻隔作
隧道稳压器
为什么要在变压器下面放鹅卵石
油浸式变压器是以油作为变压器首要绝缘手法,依靠油作冷却介质(自冷、风冷、水冷).而油浸式变压器油坑内放鹅卵石的原因首要是为了:防火、泄油.
油浸式变压器下这个部位我们通常称为卸油池或卸油,通往事端油坑或事端油池.发作事端时,如喷油或其他危险,变压器的油会经鹅卵石流入卸油坑内,然后流往事端油池,这时的变压器下的鹅卵石起到阻隔作用,减小火势,利于灭火;另外高温变压器油经过鹅卵石的冷却后,可减小火势.
池内有的做隔栅,也有的不做隔栅.做隔栅的,鹅卵石就放置在隔栅上面;不做隔栅的,鹅卵石就放置在卸油坑内.放置鹅卵石,便于卸油是一个原因,此外,绝缘,便于检修,运行人员检查,作业也是一个原因.
避免变压器着火时油泄至地上时依然焚烧,也不会堵塞泄油坑底部的排油孔.油就在变压器鹅卵石缝隙间流到下面去,外表避免油污,泄油时它还起冷却油温的作用,以防油焚烧.
什么是变压器的短路阻抗
变压器的短路阻抗,是指在额定频率和参考温度下,一对绕组中、某一绕组的端子之间的等效串联阻抗Zk=Rk+jXk.由于它的值除计算之外,还要通过负载试验来确定,所以习惯上又把它称为短路电压或阻抗电压.
短路阻抗是变压器性能指标中很重要的项目,其出厂时的实测值与规定值之间的偏差要求很严.变压器短路阻抗大小对变压器运行的影响变压器短路阻抗也称阻抗电压,在变压器行业是这样定义的:当变压器二次绕组短路(稳态),一次绕组流通额定电流而施加的电压称阻抗电压Uz.通常Uz以额定电压的百分数表示,即uz=(Uz/U1n)*当变压器满载运行时,短路阻抗的高低对二次侧输出电压的高低有一定的影响,短路阻抗小,电压降小,短路阻抗大,电压降大.当变压器负载出现短路时,短路阻抗小,短路电流大,变压器承受的电动力大.短路阻抗大,短路电流小,变压器承受的电动力小.
变压器的绕组是怎么回事
我们都知道绕组对于变压器来说是非常重要的,一般绕组不同的话,变压器的功能和作用就会不同.变压器的构造和基本功能都和这个绕组有着巨大的关系!
变压器的绕组是构成与变压器标注的某一电压值相对应的电气线路的一组线匝.绕组的具体应用是变压器,变压器的铁心上绕有一个原绕组和几个副绕组的变压器.各个副绕组的匝数不同,则其端电压也不同,因此变压器多绕组变压器可以向几个不同电压的用电设备供电.
在变压器电力系统中常用的是三绕组变压器.用一台三绕组变压器连接3种不同电压的输电系统比用两台普通变压器经济、占地少、维护管理也较方便.三相三绕组变压器通常采用Y-Y-△接法,即原、副绕组均为Y接法,第三绕组接成△.△接法本身是一个闭合回路,许可通过同相位的三次谐波电流,从而使Y接原、副绕组中不出现三次谐波电压.这样可以为原、副边都提供一个中性点.变压器在远距离输电系统中,第三绕组也可以接同步调相机以提高变压器线路的功率因数.
光伏双分裂隔离变压器特点和应用
与普通变压器相比,分裂变压器有如下特点:
(1)限制短路电流的作用显著.当分裂绕组一个支路短路时,短路电流经过半穿越阻抗.半穿越阻抗等于高压绕组和一个分支短路阻抗之和,等于一加上四分之一倍的分裂系数,乘以穿越阻抗.也就是说半穿越阻抗比穿越阻抗大了四分之一分裂系数倍的穿越阻抗,也就是比普通变压器的短路阻抗大,所以短路电流小.
(2)有利于电动机自起动条件的改善.分裂变压器的穿越阻抗比普通变压器的短路阻抗小,所以流过起动电流时变压器的电压降要小些,允许电动机起动容量大些.
(3)当分裂绕组一个支路发生短路故障时,另一个支路的母线电压降很小,即残压较高,这是分裂变压器的主要优点.
分裂变压器的主要缺点是造价较高.
分裂变压器的主要应用有两个:
(1).当采用一台分裂变压器分成两个分支向两段独立母线供电时,分裂阻抗也使两段母线之间具有较大的阻抗,以减小母线短路时的互相影响.
分裂变压器多用作200MW以上的大机组的厂用变压器.
(2)
当两台发电机通过一台分裂变压器向系统送电时,分裂变压器的分裂阻抗有效地增大了两台发电机之间的阻抗,从而达到减少短路电流的目的
(作者: 来源:)