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电力变压器抗短路能力提高的措施

     一、电力变压器概述

电子电力变压器首要是选用电力电子技术实现的,其基本原理为在原方将工频信号经过电力电子电路转化为高频信号,即升频,然后经过中心高频阻隔变压器耦合到副方,再还原成工频信号,即降频。经过选用恰当的操控计划来操控电力电子设备的作业,然后将一种频率、电压、波形的电能变换为另一种频率、电压、波形的电能。因为中心阻隔变压器的体积取决于铁芯原料的饱满磁通密度以及铁芯和绕组的答应温升,而饱满磁通密度与作业频率成反比,这样进步其作业频率就可进步铁芯的利用率,然后减小变压器的体积并进步其整体功率。

     二、进步电力变压器抗短路才能的办法

变压器的安全、经济、牢靠运转与出力,取决于自身的制作质量和运转环境以及检修质量。本章试图回答在变压器运转维护过程中,有用预防变压器突发性毛病的办法。

电网经常因为雷击、继电维护误动或拒动等形成短路,短路电流的强壮冲击可能使变压器受损,所以应从各方面努力进步变压器的耐受短路才能。变压器短路冲击事端的计算结果表明,制作原因引起的占80%左右,而运转、维护原因引起的仅占10%左右。有关规划、制作方面的办法在第二章已有论说,本章侧重就运转维护过程中应采纳的办法加以阐明。运转维护过程中,一方面应尽量削减短路毛病,然后削减变压器所受冲击的次数;另一方面应及时测验变压器绕组的形变,防患于未然。

  ()标准规划,注重线圈制作的轴向压紧工艺。制作厂家在规划时,除要考虑变压器下降损耗,进步绝缘水平外,还要考虑到进步变压器的机械强度和抗短路毛病才能。在制作工艺方面,因为很多变压器都选用了绝缘压板,且高低压线圈共用一个压板,这种结构要求要有很高的制作工艺水平,应对垫块进行密化处理,在线圈加工好后还要对单个线圈进行恒压枯燥,并测量出线圈紧缩后的高度;同一压板的各个线圈经过上述工艺处理后,再调整到同一高度,并在总装时用油压设备对线圈施加规则的压力,终究到达规划和工艺要求的高度。在总安装中,除了要注意高压线圈的压紧状况外,还要特别注意低压线圈压紧状况的操控。

  ()对变压器进行短路实验,以防患于未然。大型变压器的运转牢靠性,首要取决于其结构和制作工艺水平,其次是在运转过程中对设备进行各种实验,及时把握设备的工况。要了解变压器的机械安稳性,可经过承受短路实验,针对其薄弱环节加以改进,以保证对变压器结构强度规划时做到心中有数。

()运用牢靠的继电维护与主动重合闸体系。体系中的短路事端是人们极力避免而又不能肯定避免的事端,特别是10KV线路因误操作、小动物进入、外力以及用户职责等原因导致短路事端的可能性极大。因而关于已投入运转的变压器,首要应装备牢靠的供维护体系运用的直流电源,并保证维护动作的正确性。结合现在运转中变压器杭外部短路强度较差的状况,关于体系短路跳闸后的主动重合或强行投运,应看到其晦气的因素,不然有时会加重变压器的损坏程度,甚至失去从头修正的可能。现在已有些运转部分根据短路毛病是否能瞬时主动消除的概率,对近区架空线(2km以内)或电缆线路撤销运用重合问,或许恰当延伸合间间隔时间以削减因重合闸不成而带来的损害,并且应尽量对短路跳闸的变压器进行实验检查。

  ()积极展开变压器绕组的变形测验确诊。一般变压器在遭受短路毛病电流冲击后,绕组将发作部分变形,即便没有立即损坏,也有可能留下严峻的毛病危险。首要,绝缘间隔将发作改变,固体绝缘遭到损害,导致部分放电发作。当遇到雷电过电压效果时便有可能发作匝间、饼间击穿,导致突发性绝缘事端,甚至在正常运转电压下,因部分放电的长期效果也可能引发绝缘击穿事端。

因而,积极展开变压器绕组变形的确诊作业,及时发现有问题的变压器,并有计划地进行吊罩验证和检修,不但可节约很多的人力、物力,对避免变压器事端的发作也有极其重要的效果。

传递函数H(jw)(即频率响应特性)的零、极点分布状况与二端口网络内的元件及衔接方式等密切相关。很多实验研讨结果表明,变压器绕组一般在10KZ~1MHZ的频率范围内具有较多的谐振点。当频率低于10KHZ时,绕组的电感起首要效果,谐振点一般较少,对分布电容的改变较不灵敏;当频率超越1 MHZ时,绕组的电感又被分布电容所旁路,谐振点也会相应削减,对电感的改变较不灵敏,并且跟着频率的进步,测验回路(引线)的杂散电容也会对测验结果形成显着影响。

因为变压器绕组变形测验仪价格昂贵,且对人员的本质要求高,在出产运转中不易遍及展开。因而,在实际作业中,依据变压器绕组电容改变量来判断绕组是否变形的方法,能够作为频率响应法的有利弥补。尤其在频率响应法不具备条件的状况下,能够经过横向、纵向比照积累的实测电容量,及时把握变压器绕组的作业状况,以便下降事端发作的概率,保证电网安全安稳的运转。

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