三相变压器好不好-三相变压器-宏达变压器厂(查看)

接地变压器该怎么选择呢
目前对接地电流及其弧光间隙过电压的限制主要有种措施,三相变压器价格,一种是在变电站中的电源变压器中性点经消弧线圈接地,对接地电流进行*补偿,使接地电弧瞬间熄灭,达到限制弧光间隙过电压的目的另一种是在变电站中的电源变压器中性点经接地电阻接地,在接地点注人电阻性电流,改变接地电流相位,加速泄放回路中的残余电荷,促使接地电弧自熄,达到限制弧光间隙过电压的目的。
同时,这种措施还可提供足够的零序电流和零序电压,使接地保护可靠动作。
但在一小电流接地的电力系统中,由于变电站中的电源变压器一侧绕组为三角形接线,所以无中性点引出接消弧线圈或接地电阻,因而需要采用接地变压器(相当于原绕组为或接线的变压器,以下简称接地变)做一个人为中性点连接消弧线圈或接地电阻,并在系统发生接地故障时,将消弧线圈或接地电阻所产生的接地补偿电流送人电网。
由于接地变相似于变压器,因此,在选择接地变时也象变压器那样,需要考虑它的高低压侧额定电压容量结构型式台数正序阻*(或阻*电压)油浸或干式空载损耗等。
但是,接地变与变压器又不完全相同。
接地变压器主要是传送消弧线圈或接地电阻的接地补偿电流,所以它在结构型式容量和阻*电压等方面将更具有特殊要求,必须予以重视。
接地变的结构型式接地变的d功能就是传送接地补偿电流。而接地补偿电流实际上是一种零序电流,它只能在零序阻*非常小的网络中畅通。
因此,要使消弧线圈或接地电阻所产生的补偿电流能够顺利通过接地变,则必须要求它的零序阻*非常小,这是选择接地变的首要条件。
说一说三相变压器的工作原理以及应用
三相变压器是3台同容量单相变压器的组合。有三个铁芯柱。三相发电机与发电机等效频率相同,振幅相等,相位差120。三相发电机作为电源,三相电源和三相电源电路,称为三相电路。u、v、w称为三相,三相变压器好不好,相与相之间的电压是线电压,电压为380v。相与中心线之间称为相电压,电压是220v。
一、三相变压器工作原理:变压器的基本工作原理是电磁感应原理。当交流电压加到一次侧绕组后交流电流流入该绕组就产生励磁作用,在铁芯中产生交变的磁通,这个交变磁通不仅穿过一次侧绕组,同时也穿过二次侧绕组,它分别在两个绕组中引起感应电动势。这时如果二次侧与外电路的负载接*有交流电流流出,于是输出电能。
变压器出现短路故障原因
因变压器出口短路导致变压器内部故障和事故的原因很多,也比较复杂,它与结构设计、原材料的质量、工艺水平、运行工况等因数有关,但电磁线的选用是关键。从近几年解剖变压器,对其事故进行分析来看,与电磁线有关的大致有以下几个原因。
1、基于变压器静态理论设计而选用的电磁线,与实际运行时作用在电磁线上的应力差异较大。
2、目前各厂家的计算程序中是建立在漏磁场的均匀分布、线匝直径相同、等相位的力等理想化的模型基础上而编制的,而事实上变压器的漏磁场并非均匀分布,在铁轭部分相对集中,该区域的电磁线所受到机械力也较大;换位导线在换位处由于爬坡会改变力的传递方向,而产生扭矩;由于垫块弹性模量的因数,轴向垫块不等距分布,会使交变漏磁场所产生的交变力y时共振,这也是为什么处在铁心轭部、换位处、有调压分接的对应部位的线饼首先变形的根本原因。
3、*短路能力计算时没有考虑温度对电磁线的*弯和*拉强度的影响。按常温下设计的*短路能力不能反映实际运行情况,根据试验结果,电磁线的温度对其屈服*限?0.2影响很大,随着电磁线的温度提高,其*弯、*拉强度及延伸率均下降,在250℃下*弯*拉强度要比在50℃时下降10%以上,延伸率则下降40%以上。而实际运行的变压器,在额定负荷下,绕组平均温度可达105℃,热点温度可达118℃。一般变压器运行时均有重合闸过程,因此如果短路点一时无法消失的话,将在非常短的时间内(0.8s)紧接着承受第二次短路冲击,但由于受第y次短路电流冲击后,绕组温度急剧增g,根据gbl094的规定,g允许250℃,这时绕组的*短路能力己大幅度下降,这就是为什么变压器重合闸后发生短路事故居多。
4、采用普通换位导线,*机械强度较差,在承受短路机械力时易出现变形、散股、露铜现象。采用普通换位导线时,由于电流大,换位爬坡陡,该部位会产生较大的扭矩,同时处在绕组二端的线饼,由于幅向和轴向漏磁场的共同作用,也会产生较大的扭矩,致使扭曲变形。如杨高500kv变压器的a相公共绕组共有71个换位,由于采用了较厚的普通换位导线,其中有66个换位有不同程度的变形。另外吴泾1l号主变,也是由于采用普通换位导线,在铁心轭部部位的高压绕组二端线饼均有不同翻转露线的现象。
5、采用软导线,也是造成变压器*短路能力差的主要原因之一。由于早期对此认识不足,或绕线装备及工艺上的困难,制造厂均不愿使用半硬导线或设计时根本无这方面的要求,从发生故障的变压器来看均是软导线。
6、绕组绕制较松,三相变压器找哪家,换位或纠位爬坡处处理不当,三相变压器,过于单薄,造成电磁线悬空。从事故损坏位置来看,变形多见换位处,尤其是换位导线的换位处。
7、绕组线匝或导线之间未固化处理,*短路能力差。早期经浸漆处理的绕组无一损坏。
8、绕组的预紧力控制不当造成普通换位导线的导线相互错位。
9、套装间隙过大,导致作用在电磁线上的支撑不够,这给变压器*短路能力方面增加隐患。
10、作用在各绕组或各档预紧力不均匀,短路冲击时造成线饼的跳动,致使作用在电磁线上的弯应力过大而发生变形。
11、外部短路事故频繁,多次短路电流冲击后电动力的积累效应引起电磁线软化或内部相对位移,终导致绝缘击穿。
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