在变压器具体设计过程中,通常接线组别不被重视,但在变压器实际运行过程中,不同的接线组别会直接影响到变压器的运行性能。特别是对于配电变压器来讲,接线组别会直接影响到供电的质量,因此对于10kV配电变压器来讲,选择适宜的接线组别对变压器的运行和供电质量具有非常重要意义。配电变压器不同接线组别所带来的影响1.1不同接线组别的配变在电流零序分量作用下,产生不同的电压影响当配电变压器采用Yyn0接线方式时,其一次侧星形连接无中线,这就必然会对电流零序分量形成高阻抗,导致无法流通现象发生。这种情况下铁芯中磁通波形呈现为平顶波,在二次侧感应相电势中会存在较大的3次谐波,从而形成零序电压。当配电变压器采用Dyn11接线方式时,在一次绕组三相线圈中励磁电流中的电流零序分量会形成环流的状态,每相绕组中的励磁电流会叠加后带刺出尖顶波,同时铁芯中的磁通会呈现出正弦波,这种情况下,一次和二次侧绕组中感应相电势会保持正弦波形,能够对不起次谐波电流起到一定的***作用,因此不会有零序电压形成。 10kV干式分接开关的价格是多少?SVK有载分接开关调试
配电变压器分接开关调整前,先提起分接开关锁定销,按拟定调整方案的方向旋转,在接近拟定位置时,左右旋转旋钮,使动、静触点可靠接触,然后锁定分接开关旋钮。这就是所谓的“一提二扭三锁定”法则。分接开关调整后要对绝缘电阻、直流电阻进行复测。复测后,经分析判断分接开关调整后配电变压器具备投运条件方可送电。配电变压器两侧引线安装要先高压后低压。低压引线安装前,分清中性线、相线及其相序。引线安装时,各连接点连接要紧固。分接开关调整完成后,检查工作面确无遗留物,接线可靠、各电气距离满足运行标准,征得工作负责人同意后,方能拆除接地线。应先拆高压、后拆低压,先拆远侧、后拆近侧。拆除接地线时应戴绝缘手套。配电变压器分接开关调整后,恢复送电应分试送电和正式送电2个步骤。试送电是对配电变压器的空载送电,其目的是防止带负荷合闸,验证分接开关调整工作的效果,避免配电变压器分接开关调整后电压质量更加恶化。正式送电即分接开关调整试送电、经配电变压器二次侧电压测试合格后,分接开关调整工序完成送电。正式送电后,还应对配电变压器二次侧首端、末端电压进行测试。AVT有载分接开关调试有载分接开关和无励磁分接开关的区别是什么?
有载分接开关是指能在变压器励磁或负载状态下操作、变换变压器的分接,从而调节变压器输出电压的一种装置。有载分接开关的基本原理,就是在变压器高压绕组中引出若干分接头后,在不中断负载电流的情况下,由一个分接头切换到另一个分接头,来改变有效匝数,即改变变压器的电压比,从而实现调压的目的。有载分接开关必须满足以下基本条件:(1)在切换过程中,保证电流是连续的。(2)在切换过程中,保证不发生分接头问短路。因此,在切换分接的过程中必然要在某一瞬间同时连接(也称为桥接)两个分接以保证负载电流的连续性,而在桥接的两个分接问必须串入阻抗以限制循环电流,防止发生分接问短路,开关就可由一个分接过渡到下一个分接。该电路称为过渡电路,该阻抗称为过渡阻抗。过渡电路的原理就是有载分接开关的原理,其阻抗是电抗的,称为电抗式有载分接开关;是电阻的,称为电阻式有载分接开关。此外,由于调压变压器绕组有多个分接头,需要有一套装置来选择这些分接头,该装置称为选择电路。而不同的调压方式就要求有不同的调压电路。为满足上述要求,有载分接开关的电路由过渡电路、选择电路和调压电路三部分组成。
配电变压器分接开关正确调整方法(一)电源故障。bai断开变压器低压侧的负载,用du绝缘棒打开高压侧的跌落保险zhi丝,采取必dao要的安全措施,拧下变压器分接开关的保护盖,将定位销置于零位。(二)调整档位时,根据输出电压将分接开关调整到相应位置:当变压器输出值低于允许值时,将分接开关从一档调整到二档,或从二档调整到三档。当变压器输出值高于允许值时,将分接开关从三档调整到二档,或从二档调整到一档。(三)调整齿轮后,用直流电桥测量各相绕组的直流电阻,检查各绕组之间的电流是否平衡。如果每相电阻值之差大于%,则必须重新调整。否则,运行后动、静触头接触不良会发热,损坏变压器。有载分接开关的原理是什么?
早期与变压器配套的分接开关属于非真空型,多是运用高速电阻切换的原理,依靠铜钨电弧触头进行负载切换。此类开关切换频繁,触头烧蚀相对严重,变压器油的污染及碳化速度很快I3。所以给用户增加了定期检查和维护的工作量。而21世纪真空技术得到推广与应用,使分接开关技术也蕴蓄着新的发展。为满足现代化电力系统发展需求,解决油污染及碳化问题,解决分接开关的触头寿命。增长检修周期和降低检修成本,提高运行稳定性和可靠性。国内外分接开关企业相继研发真空熄弧的分接开关,适应了当今分接开关技术发展的新方向。分接开关调档应注意哪些事项?单相有载分接开关智能控制器
安装有载分接开关可以有效节约用电!SVK有载分接开关调试
(1)单电阻两触点电路往返调压的各个触头与真空触点呈对称的工作程序,电路更容易用机械结构实现。(2)触头与真空管串联,保证触头切换发生在熄弧后,所以触头不是在负载情况下切换;触头在无载下切换相邻的静触头后,真空管迅速重新闭合该支路,所以触头无电弧烧蚀。(3)简化了电路保护方法,触头是在真空管熄弧后才立即断开,切断了真空管上的电压。所以这种电路布置解决了后重燃及绕组过电压引发的问题,达到了高度自身保险的效果。单电阻过渡的真空有载分接开关,触头切换任务轻,电寿命长,真空管的开断能力强,断流容量大,适合联络变压器的电压调节。为使过渡电路更容易用机械结构实现,达到稳定开断效果,选用单电阻过渡电路。其工作原理如图2-3(a~i)所示。过渡电路有两条支路:主支路以及过渡支路。主支路上包括主真空触点Va及它的选择触头P1,二者串接;过渡支路包括过渡电阻R、辅真空触点Vb及它的选择触头P2,.三者串接。SVK有载分接开关调试
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