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单相自耦变压器价钱服务至上,无锡宏达变压器厂

自耦调压器低压时电流会增大吗 自耦调压器低压时电流不会增大,调压器的导线结构,在它调节范围内的输出绕组是同一规格的导线.决定了它的输出电流无论输出电压高低只能输出同一电流。 自耦的耦是电磁耦合的意思,普通的变压器是通过原副边线圈电磁耦合来传递能量,原副边没有直接电的联系,自耦变压器原副边有直接电的联系,它的低压线圈就是高压线圈的一部分。 通信线路的防护设备中也
单相自耦变压器价钱






自耦调压器低压时电流会增大吗

自耦调压器低压时电流不会增大,调压器的导线结构,在它调节范围内的输出绕组是同一规格的导线.决定了它的输出电流无论输出电压高低只能输出同一电流。

自耦的耦是电磁耦合的意思,普通的变压器是通过原副边线圈电磁耦合来传递能量,原副边没有直接电的联系,自耦变压器原副边有直接电的联系,它的低压线圈就是高压线圈的一部分。

通信线路的防护设备中也会使用自耦变压器等保护设备。

根据调压器的导线结构,在它调节范围内的输出绕组是同一规格的导线.决定了它的输出电流无论输出电压高低只能输出同一电流.改变的只是输出的功率,高时大,低时小.也就是你10KVA的调压器在输出较低电压时是不能输出该功率的.

负载中的电流不是调压器的额定电流来决定的,它决定于调压器的输出电压.电压高时电流相应增大.和你的认识刚好相反.






怎样判断变压器的中性点是否接地

现代电力系统中变压器中性点的接地方式分为三种:中性点不接地;中性点经消弧线圈接地;中性点直接接地。

在中性点不接地系统中,当发生单相金属性接地时,三相系统的对称性不被破坏,在某些条件下,系统可以照常运行,但是其他两相对地电压升高到线电压水平。常用的风机电路图里没找到用自藕变压器启动的,常用水泵控制电路图里有,下面附上图号:01D303-322页-25页用电流/时间转换器控制。一般110千伏、220千伏、330千伏及500千伏系统中性点皆直接接地。380伏的低压系统,为方便的抽取相电压,也直接接地。

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。于是人们设计了“接地变压器”,接地变压器就是一个“星形”接线的变压器,通过这个星形接线的变压器,人造了一个“中性点”,就使消弧线圈能够接到这个人造中性点上,解决了10kV电压系统没有中性点的问题。理论上讲,当电力系统正常运行时,如果三相对称,则无论中性点接地方式如何,中性点的电压等于零。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。对于直接接地系统,中性点电固定为地电位,对地电压应为零。






变压器铁芯正确接地方式

在接地变压器正常运行中,带电的绕组及引线与油箱间构成的电场为不均匀电场,铁芯和其他金属构件就处于该电场中。高压绕组与低压绕组之间、低压绕组与铁芯之间、铁芯与大地(变压器油箱)之间都存在着寄生电容,带电绕组将过寄生电容的耦合作用使铁芯对地产生一定的电位,通常称为悬浮电位。由于铁芯及其他金属构件所处的位置不同,具有悬浮电位也不同,当两点之间的电位差达到能够击穿其间的绝缘时,便产生火花放电。一般110千伏、220千伏、330千伏及500千伏系统中性点皆直接接地。这种放电是断续的,放电两点电位相同,但放电立刻停止,然后再产生电位差,再放电。。。断续放电的结果使变压器油分解,长期下去,逐渐使变压器固体绝缘损坏,导致事故发生,显然是不允许的。为避免上述情况发生,规定,变压器铁芯和较大金属零件均应通过油箱可靠接地,20000KVA及以上的变压器,其铁芯应通过套管从油箱上部引出并可靠接地。具体做法是将变压器铁芯与变电站的主网系统可靠连接。这样铁芯与大地之间的电容被短接,使铁芯处于零电位,这时在地线中流过的只是带电绕组对铁芯的寄生电容电流。对三相变压器来说,由于三相结构基本对称,三相电压对称,所以三相绕组对铁芯的电容电流之和几乎等于零。

目前,广泛采用铁芯硅钢片间放一铜片的方法接地。尽管每片之间有绝缘膜,仍然认为是整个铁芯接地。从铁芯两端片可测得其电阻值,此电阻一般很小,仅为几欧到几十欧,在高压电场中可视为通路,因而铁芯只需一点接地。



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。在电力场合或者是大型电力设备的操作工程中,变压器都是必不可少的工具,它们是进行电能源各类调节,变换的主要机械设备。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。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。e、安装场所无严重影响调压器绝缘的气体、蒸气、化学性沉积、粉尘、污垢及其它b炸性和侵蚀性介质。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。

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。普通变压器的原副绕组是互相绝缘的,它们之间只用磁的联系而没有电的联系,依线圈组数的不同,这种变压器又可分为双圈变压器或多圈变压器。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。

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。








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