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安徽CD系列单相变压器好不好欢迎来电「宏达变压器」

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。铁损与铜损的和就是变压器损失,这些损失与变压器容量、电压和设备利用率有关。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
CD系列单相变压器好不好






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。铁损与铜损的和就是变压器损失,这些损失与变压器容量、电压和设备利用率有关。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。

  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。(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。在油中,则出现一些分解的小气泡。

  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。







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。在交流电路中,将电压升高或降低的设备叫变压器,变压器能把任一数值的电压转变成频率相同的我们所需的电压值,以满足电能的输送,分配和使用要求。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。

  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。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。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。

  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。作业时产生的冲击负荷,一方面使机械结构件早期磨损、断裂、破碎,一方面使液压系统中产生冲击压力,冲击压力又会使液压元件损坏、油封和高压油管接头与胶管的压合处过早失效漏油或爆管、溢流阀频繁动作油温上升。

  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。








 三相电压不平衡

  造成配变三相电压不平衡的原因可能是因为工作人员不合理分配三相负荷;居民私拉乱接等均能造成三相负荷不平衡,从而引起当负荷轻的相电压升高,负荷重的相电压降低,电流升高,终导致变压器匝间短路,烧坏变压器。

  高压保险丝熔断故障

  造成此类故障的原因一是随着社会经济的不断发展,用电量增加迅速,原有变压器容量小,造成变压器过载运行;或者是季节气候原因造成用电高峰,使变压器过载运行。由此产生过高的温度则会导致绝缘老化,纸强度降低,导致绝缘破损,进而发生故障。

  雷击损坏

  按配网运行规程要求,配电变压器必须在高、低压侧安装合格的避雷器,且接地良好,防止雷击过电压危害变压器高低压线圈及套管,避雷器的防雷接地引下线、变压器的金属外壳和变压器低压侧中性点,应连接在一起,然后再与接地装置相连接,接地电阻应不大于4欧。当线路电压降由于负载增加而增加时,可以使用线路电压补偿装置包括一个可调电阻和一个带分接抽头的电抗器,将电抗器接到一个电流互感器二次侧,在电流互感器一次侧流过的电流就是负载电流。但实际运行中有许多变压器的接地引下线被盗割和破坏;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。

  漏油

  变压器漏油主要是变压器经长期运行,各连接处的密封胶垫老化、龟裂,造成渗油,使绝缘油吸潮,导致绝缘性能下降。或者由于密封垫本身的产量不过关;焊接质量不良;安装工艺和安装操作不规范;铸件有砂眼以及设备结构不合理和制造问题等等。







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