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变压器基本参数
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变压器企业商机

变压器材料铁芯的分类及用途变压器铁芯故障排除变压器的绕组和铁芯是传递、变换电磁能量的主要部件。保证它们的可*运行是人们所关注的问题。统计资料表明因铁芯问题造成故障,占变压器总事故中的第三位。制造部门对变压器铁芯缺陷已引起重视,并在铁芯可接地、铁芯接地监视,以及保证一点接地方面都进行了技术改进。变压器大多绝缘材料都是用各种型式的纸(如纸带、纸板、纸的压力成型件等)作绝缘的。因此在变压器制造和检修中选择好纤原料的绝缘纸材料是非常重要的。纤维纸的特殊优点是实用性强、价格低、使用加工方便,在温度不高时成型和处理简单灵活,且重量轻,强度适中,易吸收浸渍材料(如绝缘漆、变压器油等)。淄博正瑞电子团结、创新、合作、共赢。接地电流在线监测传感器

变压器中性点装设棒间隙后的动作原理直接接地运行的变压器,由于接地刀闸已直接将间隙短接,因而无论任何情况下,该间隙不会放电。如前所述,在有效接地状态下发生单相接地故障时,不接地变压器中性点间隙两端的电压,稳态时为(有效值),暂态时为(有效值)。由于稳态电压低于间隙的工频放电电压,间隙不会放电;由于暂态时间较短(约几个周波),因此间隙放电时间短且电流不可能很大。当接地故障进入稳态后,间隙放电电弧将自行熄灭(即使不能完全自熄,待继电保护将故障点切除后,系统恢复正常有效接地状态时,间隙两端电压消失,放电自然停止)。当变压器中性点不接地运行时,为防止因断路器非同期操作、线路非全相断线或因继电保护等原因造成中性点不接地的孤立系统且带单相接地运行时产生较高的工频过电压,不论故障的形式是金属性的还是间歇性的弧光放电,系统中所有间隙两端的电压都将升高至相电压以上,此时,不接地系统中所有的间隙都将开始放电。但是,总会有某一台变压器中性点间隙因调节工频放电电压较低或中性点电压较高等不确定原因而率先放电,此时变压器中性点随即形成一个由单相接地故障点-大地-间隙放电弧道-中性点的单相短路通道。 山东电力变压器接地电流在线监测淄博正瑞电子真诚希望与您携手、共创辉煌。

主变压器放电间隙装设的必要性当有效接地系统转化为局部不接地系统并伴有单相接地故障(或由单相接地故障引发一个局部不接地系统,且单相接地故障又在此不接地系统中),此时,该局部所有运行的不接地变压器的中性点均失地运行,故障相对地电压由相电压变为零,所有变压器中性点电压由零上升至相电压,另两健全相对地电压由正常相电压升高至线电压,为正常运行及绝缘设计的1.732倍。此时如果单相接地为间歇性弧光接地,则健全相的对地电压甚至可升高至3.5倍峰值电压,该系统中所有运行的设备均将承受此破坏性和危险性极高的工频过电压。在这种情况下,继电保护装置无法将单相接地故障切除,而系统又不能允许这种过电压的长期存在。解决的办法是在主变中性点加装间隙,通过间隙的工作放电,将二次有源的变压器退出运行,使局部不接地系统全部停电,防止异常的过电压造成系统运行设备的损坏和事故的扩大。

变压器为什么用硅钢片做铁芯?常用的变压器铁芯一般都是用硅钢片制做的。硅钢是一种合硅(硅也称矽)的钢,其含硅量在 0.8~4.8 %。由硅钢做变压器的铁芯,是因为硅钢本身是一种导磁能力很强的磁性物质,在通电线圈中,它可以产生较大的磁感应强度,从而可以使变压器的体积缩小。我们知道,实际的变压器总是在交流状态下工作,功率损耗不仅在线圈的电阻上,也产生在交变电流磁化下的铁芯中。通常把铁芯中的功率损耗叫“铁损”,铁损由两个原因造成,一个是“磁滞损耗”,一个是“涡流损耗”。磁滞损耗是铁芯在磁化过程中,由于存在磁滞现象而产生的铁损,这种损耗的大小与材料的磁滞回线所包围的面积大小成正比。硅钢的磁滞回线狭小,用它做变压器的铁芯磁滞损耗较小,可使其发热程度大大减小。淄博正瑞电子价值观:以人为本,顾客满意,沟通合作,互惠互利。

多点接地故障的检测:铁芯多点接地故障判定方法通常从两方面检测:(1)进 相色谱分析。色谱分析中如气体中的甲烷及烯烃组分含量较高,而一氧化碳和二氧化碳气体含量和已往相比变化不大,或含量正常,则说明铁芯过热,铁芯过热可能是由于多点接地所致。(2)测量接地线有无电流。可在变压器铁芯外引接地套管的接地引线上,用钳形表测量引线上是否有电流。变压器铁芯正常接地时,因无电流回路形成。接地线上电流很小,为毫安级(一般小于0.3A)。当存在多点接地时,铁芯主磁通四周相当于有短路匝存在,匝内流过环流,其值决定于故障点与正常接地点的相对位置,即短路匝中包围磁通的多少。一般可达几十安培。利用测量接地引线中有无电流,很准确地判定出铁芯有无多点接地故障。我们完善的售后服务,让客户买的放心,用的安心。智能接地电流在线监测装置厂家哪家好

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在电力系统中,接地故障常常是故障的主要形式。系统接地短路时,零序电流的大小和分布是与系统中变压器中性点接地的数目和位置有很大关系。通常,为限制单相接地短路电流、防止通信干扰和满足继电保护整定配置等要求,对只有一台变压器的升压变电所,变压器都采用中性点直接接地的运行方式。对有若干台变压器并联运行的变电所,则采用一部分变压器中性点接地运行,而另一部分变压器中性点不接地运行的方式。对110kV变压器,当中性点绝缘的冲击耐受电压≤185kV时,即属于标准分级绝缘结构的变压器。对于中性点不接地的分级绝缘变压器,当雷电波从线路侵入变压站到达变压器中性点以及系统单相接地、非全相运行,特别是伴随产生变压器励磁电感与线路对地电容谐振时,会产生较高的雷电过电压或工频稳态过电压,对分级绝缘变压器中性点构成威胁,甚至使变压器中性点绝缘损坏。接地电流在线监测传感器

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