三相變壓器好不好-三相變壓器-宏達變壓器廠(查看)
接地變壓器該怎么選擇呢
目前對接地電流及其弧光間隙過電壓的限制主要有種措施,三相變壓器價格,一種是在變電站中的電源變壓器中性點經(jīng)消弧線圈接地,對接地電流進行*補償,使接地電弧瞬間熄滅,達到限制弧光間隙過電壓的目的另一種是在變電站中的電源變壓器中性點經(jīng)接地電阻接地,在接地點注人電阻性電流,改變接地電流相位,加速泄放回路中的殘余電荷,促使接地電弧自熄,達到限制弧光間隙過電壓的目的。
同時,這種措施還可提供足夠的零序電流和零序電壓,使接地保護可靠動作。
但在一小電流接地的電力系統(tǒng)中,由于變電站中的電源變壓器一側繞組為三角形接線,所以無中性點引出接消弧線圈或接地電阻,因而需要采用接地變壓器(相當于原繞組為或接線的變壓器,以下簡稱接地變)做一個人為中性點連接消弧線圈或接地電阻,并在系統(tǒng)發(fā)生接地故障時,將消弧線圈或接地電阻所產(chǎn)生的接地補償電流送人電網(wǎng)。
由于接地變相似于變壓器,因此,在選擇接地變時也象變壓器那樣,需要考慮它的高低壓側額定電壓容量結構型式臺數(shù)正序阻*(或阻*電壓)油浸或干式空載損耗等。
但是,接地變與變壓器又不完全相同。
接地變壓器主要是傳送消弧線圈或接地電阻的接地補償電流,所以它在結構型式容量和阻*電壓等方面將更具有特殊要求,必須予以重視。
接地變的結構型式接地變的d功能就是傳送接地補償電流。而接地補償電流實際上是一種零序電流,它只能在零序阻*非常小的網(wǎng)絡中暢通。
因此,要使消弧線圈或接地電阻所產(chǎn)生的補償電流能夠順利通過接地變,則必須要求它的零序阻*非常小,這是選擇接地變的首要條件。
說一說三相變壓器的工作原理以及應用
三相變壓器是3臺同容量單相變壓器的組合。有三個鐵芯柱。三相發(fā)電機與發(fā)電機等效頻率相同,振幅相等,相位差120。三相發(fā)電機作為電源,三相電源和三相電源電路,稱為三相電路。u、v、w稱為三相,三相變壓器好不好,相與相之間的電壓是線電壓,電壓為380v。相與中心線之間稱為相電壓,電壓是220v。
一、三相變壓器工作原理:變壓器的基本工作原理是電磁感應原理。當交流電壓加到一次側繞組后交流電流流入該繞組就產(chǎn)生勵磁作用,在鐵芯中產(chǎn)生交變的磁通,這個交變磁通不僅穿過一次側繞組,同時也穿過二次側繞組,它分別在兩個繞組中引起感應電動勢。這時如果二次側與外電路的負載接*有交流電流流出,于是輸出電能。
變壓器出現(xiàn)短路故障原因
因變壓器出口短路導致變壓器內(nèi)部故障和事故的原因很多,也比較復雜,它與結構設計、原材料的質(zhì)量、工藝水平、運行工況等因數(shù)有關,但電磁線的選用是關鍵。從近幾年解剖變壓器,對其事故進行分析來看,與電磁線有關的大致有以下幾個原因。
1、基于變壓器靜態(tài)理論設計而選用的電磁線,與實際運行時作用在電磁線上的應力差異較大。
2、目前各廠家的計算程序中是建立在漏磁場的均勻分布、線匝直徑相同、等相位的力等理想化的模型基礎上而編制的,而事實上變壓器的漏磁場并非均勻分布,在鐵軛部分相對集中,該區(qū)域的電磁線所受到機械力也較大;換位導線在換位處由于爬坡會改變力的傳遞方向,而產(chǎn)生扭矩;由于墊塊彈性模量的因數(shù),軸向墊塊不等距分布,會使交變漏磁場所產(chǎn)生的交變力y時共振,這也是為什么處在鐵心軛部、換位處、有調(diào)壓分接的對應部位的線餅首先變形的根本原因。
3、*短路能力計算時沒有考慮溫度對電磁線的*彎和*拉強度的影響。按常溫下設計的*短路能力不能反映實際運行情況,根據(jù)試驗結果,電磁線的溫度對其屈服*限?0.2影響很大,隨著電磁線的溫度提高,其*彎、*拉強度及延伸率均下降,在250℃下*彎*拉強度要比在50℃時下降10%以上,延伸率則下降40%以上。而實際運行的變壓器,在額定負荷下,繞組平均溫度可達105℃,熱點溫度可達118℃。一般變壓器運行時均有重合閘過程,因此如果短路點一時無法消失的話,將在非常短的時間內(nèi)(0.8s)緊接著承受第二次短路沖擊,但由于受第y次短路電流沖擊后,繞組溫度急劇增g,根據(jù)gbl094的規(guī)定,g允許250℃,這時繞組的*短路能力己大幅度下降,這就是為什么變壓器重合閘后發(fā)生短路事故居多。
4、采用普通換位導線,*機械強度較差,在承受短路機械力時易出現(xiàn)變形、散股、露銅現(xiàn)象。采用普通換位導線時,由于電流大,換位爬坡陡,該部位會產(chǎn)生較大的扭矩,同時處在繞組二端的線餅,由于幅向和軸向漏磁場的共同作用,也會產(chǎn)生較大的扭矩,致使扭曲變形。如楊高500kv變壓器的a相公共繞組共有71個換位,由于采用了較厚的普通換位導線,其中有66個換位有不同程度的變形。另外吳涇1l號主變,也是由于采用普通換位導線,在鐵心軛部部位的高壓繞組二端線餅均有不同翻轉露線的現(xiàn)象。
5、采用軟導線,也是造成變壓器*短路能力差的主要原因之一。由于早期對此認識不足,或繞線裝備及工藝上的困難,制造廠均不愿使用半硬導線或設計時根本無這方面的要求,從發(fā)生故障的變壓器來看均是軟導線。
6、繞組繞制較松,三相變壓器找哪家,換位或糾位爬坡處處理不當,三相變壓器,過于單薄,造成電磁線懸空。從事故損壞位置來看,變形多見換位處,尤其是換位導線的換位處。
7、繞組線匝或導線之間未固化處理,*短路能力差。早期經(jīng)浸漆處理的繞組無一損壞。
8、繞組的預緊力控制不當造成普通換位導線的導線相互錯位。
9、套裝間隙過大,導致作用在電磁線上的支撐不夠,這給變壓器*短路能力方面增加隱患。
10、作用在各繞組或各檔預緊力不均勻,短路沖擊時造成線餅的跳動,致使作用在電磁線上的彎應力過大而發(fā)生變形。
11、外部短路事故頻繁,多次短路電流沖擊后電動力的積累效應引起電磁線軟化或內(nèi)部相對位移,終導致絕緣擊穿。
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