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潍坊油浸式变压器做短路实验所测得的短路功率

发布者:潍坊变压器厂    发布时间:2019-11-14

潍坊油浸式变压器做短路实验所测得的短路功率

差动潍坊油浸式变压器性能实验灵敏度计算公式

圆筒式绕法端绝缘由纸条制成时,用直纹布带将其绑扎在第一匝导线上开始绕第一匝时,边绕边再线匝下面沿圆周放四处拉紧布带(紧缩带)。端绝缘的绑扎成8字形。拉紧布带将第一匝和端绝缘绑扎在一起,绕第二匝时将拉紧布带翻到上面来,绕第三匝时在压到下面去,这样曲折的将端圈拉紧。圆筒式绕组中间换位一次,换位后要用皱纹纸包一层再用半毫米纸板垫在里面用白布带绑紧。绕制时辅助工要不断的靠紧和控制幅向,层间用0。08毫米电缆纸三层绝缘,第二匝与出头

①根据在频率标度划分为:

2。联结组别相同

环型潍坊油浸式变压器初次级线圈怎样排列

以上就是北京创联汇通为大家总结潍坊油浸式变压器的特点,希望对大家有所帮助

潍坊油浸式变压器的过载能力和环境温度、过载前的负载情况(起始负载)、潍坊油浸式变压器的绝缘散热情况和发热时间常数等有关,若有需要,可向生产厂索取干变的过负荷曲线。

潍坊油浸式变压器线圈绕线模具的制作方法具体有哪些呢?小V就跟大家一起来了解下:

4、随着两网改造和电网不断发展,配电潍坊油浸式变压器用量剧增,配变使用寿命期后的环保、回收问题,将成为一个严峻课题。

环牛潍坊油浸式变压器的初级线径和砸数的计算

五、潍坊油浸式变压器作为系统中的重要电气设备,设计、制造及运行各环节都应注意其安全性。其动、热稳定性的设计应充分考虑潍坊油浸式变压器是否并列运行,并列运行的台数,几侧有电源及电网中性点接地方式等要求。

防爆管与油枕(储油柜)之间还有一个连通管,使两处压力和油面相同,避免因油面变化造成瓦斯继电器误动。而泄压器的动作值可以按规定进行整定,其动作后还可发信号或动作于潍坊油浸式变压器各侧跳闸。

潍坊油浸式变压器中性点保护间隙形式

中国潍坊油浸式变压器网:近年来,中性点保护间隙和避雷器并联成套设备(有些带有接地开关)的制造正在初步形成。设备制造的理论基础因企业而异,但实际产品中有两个常见的问题。

首先,放电间隙和避雷器之间的分工不理想。

第二,间隙放电后,燃烧损失严重,通常一两次工作会完全变形,不能再使用。

基于多年的制造和维护经验,并结合具体测试,我们对上述问题进行了以下思考和改进。潍坊油浸式变压器中性点过电压在以下情况下很常见:

系统发生接地故障。当这种情况发生时,根据系统的零序电抗和正序从故障点

电抗,可以计算不接地中性点上的过电压值。

形成局部不接地系统,潍坊油浸式变压器的低压侧有电源。有一个本地未接地系统(例如.g.系统已连接)

接地故障跳闸,故障保留在本地系统中),潍坊油浸式变压器的中性点电压可能上升到相电压。

雷电过电压。感应闪电或侵入性闪电的发生导致瞬时电击形式的过电压。

其他断开过电压。例如由意外断线和意外断路器故障引起的过电压。这种过放电

压力主要是共振的形式。

分析上述四种主要过电压形式,很明显,雷电过电压需要避雷器来工作和吸收。由于避雷器(目前都使用moa)不能吸收持续能量的问题,其他形式的过电压也不能被避雷器吸收。

接地产生的中性点电压不高,可以如下估算。这种过电压可以由潍坊油浸式变压器中性点的绝缘能力来承受,不需要特殊的保护设备。对于上面总结的第二种和第四种过电压,需要间隙来保护它们。因为这两种过电压的大小变化很大,持续时间相对较长,所以不可能得出准确的保护点.因此,在一般设计中,间隙的工频击穿值是根据间隙工频放电电压不大于其保护电压的潍坊油浸式变压器中性点的工频绝缘水平(工频1min容限值)来设计的。******,还需要分析避雷器的间隙冲击放电范围和工频耐受能力,以实现更好的协调。

通过以上对潍坊油浸式变压器中性点保护间隙的分析和避雷器成套设备的选择原则,我们可以大致了解制造商设计这类设备的计算过程。理论上,这种设计是可靠的,具有良好的安全性能。但是为什么在实际使用中会出现燃烧间隙问题??根据多年实践的总结,我们认为材料的缺陷和缺口形式导致远不如理论有效。

前几年没有这种成套设备.变电站大多使用自己的备件(开关、避雷器和绝缘支柱).现场使用两根金属棒按照规范的要求划出合适的距离,并制作棒棒间隙来保护潍坊油浸式变压器的中性点。虽然这种方法很简单,但仍然有一些效果。有时,间隙出现异常放电或烧损,这通常解释为安装单位不是避雷器厂,对绝缘协调理论的理解不深刻,导致间隙和潍坊油浸式变压器协调以及避雷器协调的设计不正确.这也可以说过去。

由于实际使用中的高事故率,传统的杆-杆间隙没有被大多数企业认可。目前,许多潍坊油浸式变压器中性点保护间隙组的专业制造商倾向于将间隙结构改变为水平球形间隙。因为球形间隙具有明显的优势,即放电分散相对较小,并且可以相对理想地获得与理论计算相似的实际放电电压控制值。但是实际工作电压和理论计算不一致是否真的会导致间隙燃烧??如果间隙烧坏是由于放电的分散性太大,当它低于上面列出的第一种过电压(接地会导致中性点电压增加)时,放电就无法放电,那么采用球形间隙是一个合理的选择。然而,实际上,大多数情况下,间隙的烧损不是由低放电电压的误操作造成的,而是放电后电弧持续燃烧太久造成的.这是一个用球面间隙无法解决的问题.球形间隙的灭弧性能并不比简单的棒-棒间隙好。因此,虽然我们已经控制了放电的分散,但是我们不能真正解决燃烧间隙的问题。只有提高间隙的灭弧能力,才能解决由于电弧长期燃烧造成间隙使用寿命低的问题。

基于这一考虑,我们研究了各种间隙灭弧能力的运行经验,并认为使用角度间隙可以有效地解决这个问题。已经有很多相关的操作经验,但是为了直观地验证击穿后的燃弧时间和燃弧后的燃烧损失,我们进行了以下对比测试。该测试是电源。间隙会中断900毫秒,然后自动跳闸。在三种短路电流下,对球隙和角隙进行了五次测试。间隙球的直径为100mm,间隙角为45度,长度为100mm。测试结果如下:

短路电流

500a1500a3000a

球间隙

1、灭弧情况自动灭弧3次,2次自动灭弧2次,3次5次全靠跳闸来灭弧。

2.燃烧损失很小.继续使用3块烧损相对较大,但也可以继续使用铜球.它们都被严重烧伤,不能再使用了。

角间隙

1、灭弧情况所有自动灭弧所有自动灭弧所有自动灭弧。

2。烧损情况几乎没有损坏,几乎没有损坏,2次轻微烧损,并且可以连续使用。3几乎没有损坏。

由于条件的限制,这项测试的调整范围和频率不大,不能作为定量科学分析的依据。然而,从定性上可以看出,角间隙的灭弧能力远优于球间隙,当短路电流较高时,这一优势更加明显。虽然没有重合闸的模拟,但可以推断,如果自动灭弧成功,重合闸的成功率很高。在角间隙中产生弧光后,电弧可以自动拉长以减少短路电流,这对灭弧有明显的实际效果。

为了节省成本,当潍坊油浸式变压器中性点的绝缘水平相对较高时,一些制造商建议用户只能安装间隙,而不需要并联避雷器.因此,此时间隙的影响系数非常重要。然而,由于间隙放电本身仍然具有响应时间比moa长得多的缺点,为了有效地释放雷击(实际上常常是多次雷击),即使间隙冲击系数理论上能够满足绝缘协调的要求,我们认为在潍坊油浸式变压器中性点仅安装间隙而不安装平行避雷器是不合适的。

综上所述,对于成套潍坊油浸式变压器中性点保护间隙设备,使用角间隙代替球形间隙可以有效地提高间隙灭弧性能,减少真正意义上的间隙烧损事故,大大提高间隙的使用寿命。同时,改变角度间隙不会破坏设备之间的绝缘匹配设计,也不会影响产品的保护性能。这是一个合理的选择。

潍坊油浸式变压器中性点接地数量

中性点直接接地电网短路时,零序电流的大小和分布与电网中潍坊油浸式变压器中性点接地的数量和位置密切相关。在系统不失去中性点接地的前提下,安排一部分潍坊油浸式变压器中性点接地运行,另一部分潍坊油浸式变压器中性点接地运行不接地,尽量保持潍坊油浸式变压器中性点接地的数量和位置不变,从而保证零序保护运行范围的稳定性,具有足够的灵敏度。

一般来说,220kv潍坊油浸式变压器可以选择一个主潍坊油浸式变压器中性点在每个站进行直接接地操作,而110kv变电站可以单独和直接操作。它们中的大部分被消弧线圈接地。该模式由调度操作模式确定。

接地故障主要与运行方式有关.中性点越多,接地短路时零序电流越小,可能达不到保护的设定值,导致保护拒绝运行.因此,中性点的数量随电网模式而变化。

由于高压侧的电压调节,我看到的大多数启动和备份变化都是直接接地和死接地的.中性点没有接地刀。至于你提到的情况,如果你只考虑我们工厂的情况,那么你肯定会支持你的观点.原则上和原则上,这是你的工作。然而,整个网络的中性点运行模式被认为是中间音调。例如,你考虑的原则是,你的工厂在每条总线上都有一个中性点,但是中央控制单元考虑的原则是,在某个网络框架中有多少个中性点.可以想象,在连接到启动和备用潍坊油浸式变压器的总线的相对侧上的变电站的相应总线上的主潍坊油浸式变压器的中性点可以跟随地。对于其他站点,应该考虑整个系统中的中性点数量。如果每个工厂只根据自己的原则改变其中性点,它将导致整个系统中性点随意改变.系统零序阻抗的变化会使零序保护失去选择性.因此,中性点由调度根据电网情况统一调度.如果与工厂的原则相冲突,大电网的中性点接地原则肯定会占上风。

我认为这与线路的零序阻抗有关.在大电流接地系统中,线路的零序保护与潍坊油浸式变压器中性点接地的数量有关.系统中至少应有一个潍坊油浸式变压器接地.否则,如果没有接地,线路的零序保护将被禁用。接地点的数量是根据零序保护的保护范围来计算的。

主潍坊油浸式变压器中性点的输入量和位置直接影响系统的零序阻抗,零序阻抗的变化会改变零序电流的分布。考虑到零序保护的灵敏度、潍坊油浸式变压器中性点绝缘、系统过电压、保护整定配合等因素,零序阻抗应基本不变。如果你工厂的线路是双母线,通常需要将潍坊油浸式变压器接地在一条母线上。如果是单个总线,当两个或更多潍坊油浸式变压器连接到总线时,一个潍坊油浸式变压器的中性点将接地。

根据系统的零序阻抗,考虑零序保护的灵敏度,计算后确定运行方式。

系统中中性点的数量是根据正序阻抗与零序阻抗的比值来计算的.接地点的设置主要考虑网络的局部断开不能构成零序通道,否则零序保护一般不会运行;通常,两个接地点不设置在同一个站,因为中心点的电位不同,这可能构成零序电流循环并导致保护动作。

我认为备用潍坊油浸式变压器的220kv中性点接地也被算作220kv系统的接地点,这与主潍坊油浸式变压器的中性点接地相同。当然,在正常情况下,备用潍坊油浸式变压器和中性点接地的主潍坊油浸式变压器分别在不同的母线上运行。

据我所知,每个发电厂或变电站通常会在每条总线上保持一个中性点,以防止总线耦合器发生故障时丢失总线中性点。如果你说主潍坊油浸式变压器在一条总线上,备用潍坊油浸式变压器在另一条总线上,那么两者同时被置于中性点之间没有矛盾。如果母线上有其他主潍坊油浸式变压器,启动潍坊油浸式变压器和备用潍坊油浸式变压器位于该母线上,中性点运行模式也可以合理安排(一条母线至少有一个中性点)。主潍坊油浸式变压器中性点是否投入运行,模式切换是否由调度决定,或者是否适用于调度审批.它不能随意改变。

潍坊油浸式变压器中性点接地方式的布置

潍坊油浸式变压器中性点接地方式的布置应尽可能保持变电站零序阻抗基本不变。由于潍坊油浸式变压器维护等原因,变电站零序阻抗发生较大变化的特殊运行方式,应根据规定或实际情况临时处理。

(1)如果变电站中只有一个潍坊油浸式变压器,中性点应直接接地.在计算正常保护定值时,只能考虑潍坊油浸式变压器中性点接地的正常运行模式。当潍坊油浸式变压器大修时,可以在特殊运行模式下进行处理,如设置固定值或按照规定停止使用相关的保护部分。(2)当转换所有两个或更多潍坊油浸式变压器时,只有一个潍坊油浸式变压器中性点应直接接地.当潍坊油浸式变压器关闭时,另一个中性点不接地的潍坊油浸式变压器应该直接接地。如果出于某种原因,两个潍坊油浸式变压器的中性点必须直接接地,以便变电站正常运行,当中性点直接接地的一个潍坊油浸式变压器被关闭时,如果有第三个潍坊油浸式变压器,第三个潍坊油浸式变压器将被改为在中性点直接接地,以便运行。否则,将根据特殊操作模式进行处理。(3)当运行在双母线上的三个或更多潍坊油浸式变压器都接地时,两个潍坊油浸式变压器的中性点应直接接地,并应分别连接到不同的母线上.当一个中性点接地潍坊油浸式变压器关闭时,另一个中性点接地潍坊油浸式变压器应直接接地。如果不可能在不同的母线上维持一个接地点,则应将其视为一种特殊的运行模式。(4)为了改善保护的协调关系,当短线路停运时,可以通过增加中性点接地潍坊油浸式变压器的数量来抵消线路停运对零序电流分布关系的影响。(5)自耦潍坊油浸式变压器和有绝缘要求的潍坊油浸式变压器的中性点必须直接接地。

潍坊油浸式变压器中性点接地方法

潍坊油浸式变压器中性点接地方式的布置应尽可能保持变电站零序阻抗基本不变。由于潍坊油浸式变压器维护等原因,变电站零序阻抗发生较大变化的特殊运行方式,应根据规定或实际情况临时处理。

(1)如果变电站中只有一个潍坊油浸式变压器,中性点应直接接地。在计算正常保护定值时,只能考虑潍坊油浸式变压器中性点接地的正常运行模式。当潍坊油浸式变压器大修时,可以在特殊运行模式下进行处理,如设置固定值或按照规定停止使用相关的保护部分。

(2)当转换所有两个或更多潍坊油浸式变压器时,只有一个潍坊油浸式变压器中性点应直接接地.当潍坊油浸式变压器关闭时,另一个中性点不接地的潍坊油浸式变压器应该直接接地。如果出于某种原因,两个潍坊油浸式变压器的中性点必须直接接地,以便变电站正常运行,当中性点直接接地的一个潍坊油浸式变压器被关闭时,如果有第三个潍坊油浸式变压器,第三个潍坊油浸式变压器将被改为在中性点直接接地,以便运行。否则,将根据特殊操作模式进行处理。

(3)当运行在双母线上的三个或更多潍坊油浸式变压器都接地时,两个潍坊油浸式变压器的中性点应直接接地,并应分别连接到不同的母线上.当一个中性点接地潍坊油浸式变压器关闭时,另一个中性点接地潍坊油浸式变压器应直接接地。如果不可能在不同的母线上维持一个接地点,则应将其视为一种特殊的运行模式。

(4)为了改善保护的协调关系,当短线路停运时,可以通过增加中性点接地潍坊油浸式变压器的数量来抵消线路停运对零序电流分布关系的影响。

(5)自耦潍坊油浸式变压器和有绝缘要求的潍坊油浸式变压器的中性点必须直接接地。

潍坊油浸式变压器中性点接地系统的优缺点

潍坊油浸式变压器中性点接地和不接地系统

1。、1潍坊油浸式变压器中性点接地系统的优缺点:

(1)优点:对于电源中性点接地系统,如果发生接地,其他两相电压不会上升,从而降低了整个系统的绝缘水平;此外,接地会产生相对较大的短路电流is,从而使保护装置(继电器、保险丝等.)可以快速准确地移动,从而提高保护的可靠性。

(2)缺点:对于电源中性点接地系统,由于短路电流较大,开关和电气设备应选择较大容量,这也可能导致系统不稳定和干扰通信线路等。

1.2潍坊油浸式变压器中性点接地系统的优缺点:

(1)优点:对于潍坊油浸式变压器中性点不接地系统,由于接地电流的限制,对通信的干扰很小;此外,接地可以运行一段时间,从而提高了电源的可靠性。

(2)缺点:对于潍坊油浸式变压器中性点不接地系统,当一个接地时,另两个相对地的电压增加两倍,这很容易破坏绝缘薄弱的地方,从而导致两相接地之间短路。

2不同电压等级电源线的接地方法

(1)在110kv及以上的高压或超高压系统中,一般采用中性点接地系统,目的是降低电气设备的绝缘水平,避免接地后连续运行造成的不对称。

(2)工厂的供电系统使用1kv~35kv的电压,这通常是中性点不接地系统.由于工厂的供电距离短,对地电容小(xc大),接地电流小,可以运行一段时间,提高了系统的稳定性和供电的可靠性,对通信干扰小等。在地下煤矿中,我国、西德等国家禁止中性点接地.其主要目的是为了安全降低接地电流.然而,即使是小的接地电流在地下煤矿也是不允许的.因此,在地下煤矿安装了漏电检测继电器,当电网对地的绝缘电阻降低到危险值时,或者当人们触摸相导线或电网接地时,漏电检测继电器可以快速切断电源,防止电击和漏电事故,并提前切断故障设备。

(3)1kv以下(380/220v)的供电系统,除了一些特殊情况(地下、游泳池),大部分都是中性点接地系统,主要是为了防止绝缘损坏造成电击的危险。

潍坊油浸式变压器中性点接地方式与电网的安全运行密切相关."

当系统正常运行时,中性点对地电压为零,接地方式对系统没有影响。

“当一对一的接地接触或个人电击事故发生时,各种接地方法之间的区别将是

“那么,哪种方式******值得讨论。"

潍坊油浸式变压器中性点接地方式一般分为以下五种:

1)中性点接地方式;

2)中性点经高电阻接地;

3)中性点直接接地方式;

4)中性点经低电阻接地;

5)中性点经消弧线圈接地"

其中,第一)和第二)接地方法相似,可以认为是一种类型,称为中性点。

不接地模式;第3)和第4)接地方法相似,可以归为一类。他们被称为中立的

点直接接地法;第五,分别讨论接地方法."

潍坊油浸式变压器是有着中性点的,它的中性点是潍坊油浸式变压器重要的一个结构和类型,对于潍坊油浸式变压器而言要正确地进行研究中性点,因为中性点是可以加强它的绝缘性能的,必须要做好中性点的判断,进行正确地绝缘的安装,这样才能够保证潍坊油浸式变压器的正常地运行,为它的运行提供了比较好的方便的措施。因此要重视潍坊油浸式变压器的中性点的概念,进行绝缘的连接,实现潍坊油浸式变压器的安全和平稳地运行。

一些大的跨国公司的涌入占有了我国20%~30%的潍坊油浸式变压器市场,而且凭借其先进的技术、雄厚的资金和品牌优势在不断扩大市场份额,这给国内企业一个巨大的冲击。为了在市场上能分得一杯羹,许多潍坊油浸式变压器制造厂家从国外引进先进的生产技术和装备,以进一步改进产品结构,提高产品性能,在新工艺、新材料的探索方面做了不懈的努力,以适应潍坊油浸式变压器发展的需要。

由于城区配网在发展规划上强调互联互带的运行方式,使大批潍坊油浸式变压器在实际运行中出现了空载和低载,潍坊油浸式变压器空载损耗巨大。采用潍坊油浸式变压器降低设备空载损耗,对降低线损和提高经济效益意义十分重大。


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