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CD系列单相变压器报价优选商家

变压器局部放电的检测方法   局部放电主要是干式变压器、互感器以及其他一些高压电气设备在高电压的作用下,其内部绝缘发生的放电。这种放电只存在于绝缘的局部位置,不会立即形成整个绝缘贯通性击穿或闪络,所以称为局部放电。局部放电量很微弱,靠人的直觉感觉,如眼观耳听是察觉不到的,只有灵敏度很高的局部放电测量仪器才能把它检测到。因此,为了降低变压器的噪声,也应从这两个方面来采取有效
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变压器局部放电的检测方法

  局部放电主要是干式变压器、互感器以及其他一些高压电气设备在高电压的作用下,其内部绝缘发生的放电。这种放电只存在于绝缘的局部位置,不会立即形成整个绝缘贯通性击穿或闪络,所以称为局部放电。局部放电量很微弱,靠人的直觉感觉,如眼观耳听是察觉不到的,只有灵敏度很高的局部放电测量仪器才能把它检测到。因此,为了降低变压器的噪声,也应从这两个方面来采取有效的技术措施。

  干式变压器内部绝缘在运行中长期处于工作电压的作用下,特别是随着电压等级的提高,绝缘承受的电场强度值很高,在绝缘薄弱处很容易产生局部放电,产生局部放电的原因是:电场过于集中于某点,或者说某点电场强度过大,如固体介质有气泡,杂质未除净;油中含水、含气、有悬浮微粒;不同的介质组合中,在界面处有严重电场畸变。局部放电的痕迹在固体绝缘上常常只留下一个小斑,或者是树枝形烧痕。在油中,则出现一些分解的小气泡。变压器的布局是很重要的,大家要学会进行保护和布局安装,尽量安装在r流量少的地方,并且建有变压器室,有专门的人来看,出现问题的话就能及时上报,避免发生灾祸。

  变压器局部放电的检测方法一般有:

  1、电测法。利用示波仪或无线电干r仪,查找放电的特征波形或无线电干扰程度。

  2、超声波测法。检测放电中出现的声波,并把声波变换为电信号,录在磁带上进行分析,利用电信号和声信号的传递时间差异,可求得探测点到放电点的距离。

  3、化学测法。检测油中各种溶解气体的含量及增减变化规律。该测试法可发现油中的组成、比例以及数量的变化,从而判定有无局部放电(或局部过热)。

  此外,近年来还研制出局部放电在线检测仪,能在变压器运行中进行自动检测局部放电。

  为防止局部放电的发生,制造单位应对干式变压器进行合理的结构设计;精心施工,提高材料纯净度,严格处理各个环节的质量。运行单位应加强干式变压器维护、监测等工作,以有效地防止干式变压器局部放电的发生。







变压器短路产生原因

  变压器短路产生的原因很多,主要分为以下两类:一是结构短路因素;二是运行短路因素。下面就分别阐述:

  结构短路

  (1)温度、绕线方式等是造成变压器短路的重要因素。温度对导线的弯度和强度都有很大的影响,随着导线温度的升高,其弯度、强度均有不同程度的下降,同时,导线的延伸率也会随着下降。而变压器中导线的设计通常是在常温下进行的,没有考虑到实际运行工况,实际额定运行变压器的绕组温度大大高于常温,能够达到100℃以上。而随着绕组温度的升高,其抗弯强度和抗拉强度均会明显下降。绕线松散、导线与线匝间固化措施较差使得导线在运行中易发生变形,造成变压器短路。或由于维护不当造成锈蚀严重接地电阻增大,甚至锈断等都将起不到引雷作用,造成配变雷击故障。

  (2)采用导线类型不同对变压器短路产生的效果也不尽相同。普通的换位导线由于其机械强度较差,在外力作用下出现变形、露铜的情况时有发生。在额定电流下,扭矩较大的两个部位包括换位导线爬坡处以及绕组两端的线饼,扭矩大的直接结果就是导致导线扭曲甚至变形,从而大大增加了变压器内部短路的风险。软导线是早期造成变压器短路的zhu要的原因。由于认识不足以及成本问题,厂家在生产时采用软导线而不是硬导线,使得由于导线类型造成的变压器短路成为较为主要的原因。常见配电变压器故障的预防针对以上配电变压器常见故障的原因分析可以发现,有相当一部分变压器故障是完全可以避免的。



 






电力变压器与试验变压器的关系

  试验变压器和电力变压器是利用电磁感应原理,将一个等级的交流电压和电流变成频率相同的另一个等级或几种不同等级的电压和电流的电器。试验变压器属于升压变压器,电力变压器属于降y变压器具多,其作用是将不同电压等级的输电线路和设备连接成为一个整体。电力变压器由1个或几个绕组套于铁心上制成。不同绕组间通过磁链的耦合,使电能得以在不同的电回路中传递,以实现传输和分配电能的目的。机械作业应避免粗暴,否则必然产生冲击负荷,使机械故障频发,大大缩短使用寿命。

  特、超高压电力变压器的绕组一般都是纠结式。特、超高压电力变压器按用途不同可分为升压变压器、降y变压器、联络变压器等。特高压电力变压器主要有发电机升压变压器(两绕组)和自耦变压器2类。由于特高压输电系统的中性点都是直接接地,自耦变压器的中性点一般也是直接接地,其绝缘水平很低。自耦变压器如果需要有载调压,一般都在中性点调压。发电机升压变压器不需要有载调压装置,甚至不设无载调压分接头,以简化特高压大型变压器的结构。变压器是以空气为冷却介质,比起油浸式变压器具有体积小,质量轻,安装容易,维护方便,没有火灾和b炸危险等特点。

  特高压电力变压器的特点如下:(1)容量很大,一般三相容量都在1000MVA以上,甚至达到几千兆伏安;(2)绝缘水平高,基准绝缘水平(雷电冲击绝缘水平)高,一般在1950~2250kV之间或更高;(3)由于容量大和绝缘水平高,其重量与体积必然很大;(4)设计和制造时需要考虑运输的条件,一般为单相结构。特殊情况下变压器短时间内的过负荷运行,也不能超过额定负荷的30%(冬季),在夏季不得超过15%。

  在特、超高压变电设备中,变压器是昂贵的设备,考虑到它在系统中所占的重要地位,对其可靠性提出很高的要求。因此,都采用在靠近变压器的位置安装避雷器保护,变压器的操作和雷电冲击试验电压的取值一般比开关类设备低。









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