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变压器基本参数
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变压器企业商机

多点接地故障的排除(1)变压器不能停运时的临时排除方法:有外引接地线,假如故障电流较大时,可临时打开地线运行。但必须加强监视,以防故障点消失后使铁芯出现悬浮电位。假如多点接地故障属于不稳定型,可在工作接地线中串入一个滑线电阻,使电流限制在1A以下。滑线电阻的选择,是将正常工作接地线打开测得的电压除以地线上的电流。要用色谱分析监视故障点的产气速率。通过测量找到确切的故障点后,假如无法处理,则可将铁芯的正常工作接地片移至故障点同一位置,用以较大幅度地减少环流。山东正瑞电子不断提高产品的质量。电气变压器铁芯接地电流在线监测

一、变压器的瓦斯保护:它主要保护变压器内部短路和油面降低的故障。总的来说,它可以反映油箱内的一切故障。当油箱内故障产生轻微瓦斯或油面下降时,应动作于信号;当产生大量瓦斯时,应动作于断开变压器各侧断路器。带负荷调压的油浸式变压器的调压装置,亦应装设瓦斯保护。二、变压器的差动保护、电流速断保护:保护变压器绕组或引出线各相的相间短路、大接地电流系统的接地短路以及绕组匝间短路。三、变压器的过电流保护:保护外部相间短路,并作为瓦斯保护和差动保护(或电流速断保护)的后备保护。四、变压器的零序电流保护:保护大接地电流系统的外部单相接地短路。它的概念则是利用接地时产生的零序电流使保护动作的装置,叫零序电流保护。电气变压器铁芯接地电流在线监测山东正瑞电子真诚希望与您携手、共创辉煌。

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。

(1)变压器不能停运时的临时排除方法:有外引接地线,假如故障电流较大时,可临时打开地线运行。但必须加强监视,以防故障点消失后使铁芯出现悬浮电位。假如多点接地故障属于不稳定型,可在工作接地线中串入一个滑线电阻,使电流限制在1A以下。滑线电阻的选择,是将正常工作接地线打开测得的电压除以地线上的电流。要用色谱分析监视故障点的产气速率。通过测量找到确切的故障点后,假如无法处理,则可将铁芯的正常工作接地片移至故障点同一位置,用以较大幅度地减少环流。(2)彻底检修措施。监测发现变压器存在多点接地故障后,对于可停运的变压器,应及时停运,退出后彻底消除多点接地故障。排除此类故障的方法,根据多点接地类型及原因,应采取相应的检修措施。但也有某些情况,停电吊芯后找不到故障点,为了能确切找到接地点,现场可采用如下方法。直流法。将铁芯与夹件的连接片打开,在轭两侧的硅钢片上通入6V的直流,然后用直流电压表依次测量各级硅钢片间的电压,当电压等于零或者表指示反向时,则可认为该处是故障接地点。交流法。将变压器低压绕组接入交流电压220~380V,此时铁芯中有磁通存在。假如有多点接地故障时,用毫安表测量会出现电流。 山东正瑞电子始终坚持 “讲团结,重科技,守信誉” 的治厂方针。

铁芯多点接地类型:(1)安装变压器竣工后,未将油箱顶盖上运输的定位销翻转过来或去除掉,构成多点接地。(2)由于铁芯夹件肢板距芯柱太近、铁芯叠片因某种原因翘起后,触及到夹件肢板,形成多点接地。(3)铁轭螺杆的衬套过长,与铁轭叠片相碰,构成了新的接地点。(4)铁芯下夹件垫脚与铁轭间的绝缘纸板脱落或破损,使垫脚铁轭处叠片相碰造成接地。(5)具有潜油泵装置的大中型变压器,由于潜油泵轴承磨损,金属粉末进入油箱中,淤积油箱底部,在电磁力作用下形成桥路,将下铁轭与垫脚或箱底接通,形成多点接地。(6)油浸变压器油箱盖上的温度计座套过长,与上夹件或铁轭、旁柱边沿相碰,构成新的接地点。(7)油浸变压器油箱中落入了金属异物,这类金属异物使铁芯叠片和箱体构通,形成接地。(8)下夹件与铁轭阶梯间的木垫块受潮或表面不清洁,附有较多的油泥,使其绝缘电阻值降为零时,构成了多点接地。山东正瑞电子良好的研发与生产团队,专业的控制系统支撑。电气变压器铁芯接地电流在线监测

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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。首台间隙放电后不接地系统的发展:间隙放电后系统虽然恢复到有效接地状态,系统过电压暂时消失,但该变压器仍处于单相短路的故障状态,继电保护装置经一定延时将该变压器切除。该变压器退出运行后,余下的系统仍然是一个带单相接地的不接地系统,系统工频过电压将再次出现,引起下一台变压器的间隙放电,新形成的放电电弧使得系统再次回到有效接地状态,继电保护装置使第二台变压器退出运行……并终以该不接地系统消失而告结束。其持续时间的长短,主要决定于所形成不接地变压器的台数和继电保护装置动作时间的长短而定。整个过程中,系统要承受数次过电压,一般而言,接于该系统的变压器数量不会太多,故整个过程持续时间不会太长。 电气变压器铁芯接地电流在线监测

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