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单相自耦变压器厂服务放心可靠「多图」

影响变压器噪声的原因 一、影响空载噪声的因素 铁心产生噪声的原因主要是在交变磁场作用下,硅钢片的尺寸会发生微小的变化。由于磁致伸缩的变化周期是电源频率的半个周期,磁致伸缩引起的变压器本体的振动,是以两倍的电源频率为基频率的,所以硅钢片的振动主要是由铁磁材料的磁致伸缩特性引起的。 二、影响空载噪声的其它因素 当铁心油箱的固有频率与噪声频率接近时,将发生噪声
单相自耦变压器厂






影响变压器噪声的原因

一、影响空载噪声的因素

铁心产生噪声的原因主要是在交变磁场作用下,硅钢片的尺寸会发生微小的变化。由于磁致伸缩的变化周期是电源频率的半个周期,磁致伸缩引起的变压器本体的振动,是以两倍的电源频率为基频率的,所以硅钢片的振动主要是由铁磁材料的磁致伸缩特性引起的。

二、影响空载噪声的其它因素

当铁心油箱的固有频率与噪声频率接近时,将发生噪声共振现象,使噪声增大。因此,变压器铁心和油箱的固有频率要避开一些高频频波。






变压器干燥处理常用的方法

接地变压器干燥的目的是除去变压器绝缘材料中的水分,增加其绝缘电阻,提高其闪络电压。电压在3kV以上的变压器都必须进行干燥处理。

变压器器身主要由铁心和线圈以及绝缘材料装配组成,装配好之后,在加入变压器油之前,一定要经过干燥处理工艺,以去除绝缘材料中的水分和气体,使其含水量控制在产量要求的限度之内,以保证变压器有足够的绝缘强度和运行寿命。对高压变压器,要求其绝缘材料的含水量在0.5%以内。有载调压装置往往连接在接地的中性点上,这样调压装置的电压等级可以比在线端调压时低。

气相真空干燥法。这种干燥方法是用一种特殊的煤油蒸气作为载热体,导入真空罐的煤油蒸气在变压器器身上冷凝并释放出大量热能,从而对被干燥器身进行加热。由于煤油蒸气热能大(煤油气化热为306×103j/kg),故使变压器器身干燥加热更,更均匀,效率很高,并且对绝缘材料的损伤度也很小。但由于结构较复杂,造价较高,目前只限于在110kV及以上的大型变压器器身干燥处理中应用。但是,实际上三相输电线对是电容不可能完全相等,如果不换位或换位不当,特别是在导线垂直排列的情况下,对于不接地系统和经消弧线圈接地系统,由于三相不对称,变压器的中性点在正常运行会有对地电压,对消弧线圈接地系统,还和补偿程度有关。






接地变压器的检查和维护

1.检查运行中的变压器声响是否正常

变压器运行中声响是均匀而轻微的'嗡嗡'声,这是在交变磁通作用下,铁芯和线圈振动造成的,若变压器内有各种缺陷或故障,会引起异常声响,其声响如下:

(1)声音增大并比正常时沉重,这是变压器负荷电流大,过负荷的情况。

(2)声音中杂有尖锐声,声调变高,这是电源电压过高、铁芯过饱和的情况。

(3)声音增大并有明显杂音,这是铁芯未夹紧,片间有振动的情况。

2.检查接地变压器的油位及油的颜色是否正常,是否有渗漏油现象

油位应在油表刻度的1/4~3/4以内。油面过低,应检查是否漏油,若漏油应停电修理。若不漏油,则应加油至规定油面。加油时,应注意油表刻度上标出的温度值,根据当时的气温,把油加至适当油位。对油质的检查,通过观察油的颜色来进行。新油浅黄色,运行一段时间后变为浅红色。发生老化、氧化较严重的油为暗红色。变压器是目前我国电网中的主要电力设施,主要用于变换交流电压大小的现代化电气设备。经短路、绝缘击穿的油中含有碳质,油色发黑。

3.检查接地变压器运行温度是否超过规定变压器运行中温度升高主要由本身发热造成的,一般说,变压器负载越重,线圈中流过的工作电流越大,发热量越大,运行温度越高。其温度越高,使绝缘老化加剧,寿命减少。据规定,变压器正常运行时,油箱内上层油温不超过85~95℃,若油温过高,可能变压器内发热加剧,也可能变压器散热不良,需迅速退出运行,查明原因,进行修理。如果我们将烃类各组成含量与总烃的比率计算出来,加以统计,得到明显C2H4比率g。

4.检查高低压套管是否清洁,有无裂纹,碰伤和放电痕迹

表面清洁是套管保持绝缘强度的先决条件,当套管表面积有尘埃,遇到阴雨天或雾天,尘埃便会沾上水分,形成泄漏电流的通路。因此,对套管上的尘埃,应定期予以清除。套管由于碰撞或放电等原因产生裂纹伤痕,也会使它的绝缘强度下降,造成放电。故发现套管有裂纹或碰伤应及时更换。柱式电动调压器具有输出电压波形不失真(输出电压波形畸变率增量<。

5.检查接地变压器外接的高、低压熔丝是否完好

(1)变压器低压熔丝熔断。这是因为低压过流造成的。过流的原因可能是低压线路发生短路故障;变压器过负荷;用电设备绝缘损坏,发生短路故障;熔丝选择的截面过小或熔丝安装不当。

(2)变压器高压熔断器熔断。原因有变压器本身绝缘击穿,发生短路;高压熔断器熔丝截面选择不当或安装不当;低压网络有短路,但低压熔丝未熔断。






接地变压器的原理、特点和容量选择

接地变压器的接线原理

当主变压器配电电压侧为三角形接线或为星型接线而中性点不能引出时,必须用一个Z型接线的接地变压器人为地制造一个中性点,中性点接地电阻接入接地变地中性点,如附图所示:

Z型接地变压器地特点如下:

将三相铁心的每个芯柱上的绕组平均分为两段,两段绕组极性相反,三相绕组按Z形连接法接成星型接线。

Z型接地变压器的电磁特性是:

对正序、负序电流呈现高阻抗(相当于激磁阻抗),绕组中只流过很小的激磁电流;关于接地变压器中性点套管上正常运行时有没有电压问题,这要具体情况具体分析。由于每个铁心柱上两段绕组绕向相反,同芯柱上两绕组流过相等的零序电流时,两绕组产生的磁通互相抵消,所以对零序电流呈现低阻抗(相当于漏抗),零序电流在绕组上的压降很小。

接地变压器的容量选择

接地变容量的选择依据IEEE-C62.92.3标准,该标准规定接地变压器10秒过载系数为额定容量的10.5倍,因此可首先计算出10秒情况下接地变的容量,然后按10秒允许过载倍数折算为连续运行的额定容量。








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