




变压器预防故障要进行哪些测试和观测
变压器出现故障不能工作的原因是多种多样的,也是非常的正常的,我们只要是能够根据故障进行正常的维护和维修就可以了。3、如果是小变压器,原来是正常的,检查整流装置和负荷,可能有整流管、电容等短路,电流变大发热。为了避免变压器出现故障,我们可以进行相关的观测和控制和进行的观察,一般来讲需要注意的是变压器的检查的过程,以下是变压器需要检查的各个的部分的主要的功能,我们给大家进行总结一下:
1、风机自动控制:通过预埋在低压绕组热处的Pt100热敏测温电阻测取温度信号。变压器负荷增大,运行温度上升,当绕组温度达110℃时,系统自动启动风机冷却;当绕组温度低至90℃时,系统自动停止风机。
2、超温报警、跳闸:通过预埋在低压绕组中的PTC非线性热敏测温电阻采集绕组或铁心温度信号。当变压器绕组温度继续升高,若达到155℃时,系统输出超温报警信号;若温度继续上升达170℃,变压器已不能继续运行,须向二次保护回路输送超温跳闸信号,应使变压器迅速跳闸。第二,由于差动保护门槛比较低,制动系数比较小,从而提高了差动保护的灵敏度。
3、温度显示系统:通过预埋在低压绕组中的Pt100热敏电阻测取温度变化值,直接显示各相绕组温度,可将g温度以4~20mA模拟量输出,若需传输至远方(距离可达1200m)计算机。
变压器油的温度异常的升高是什么原因
变压器在进行工作的时候是对外做功的,内能增加是一种比较正常的情况,但是由于变压器本身就是温度升高的,导致了内部的温度的升高是比较正常的,变压器油是变压器的一个主要的部分,自然而然的也是随着变压器的温度的升高而升高的,但是j对不是说温度升高的很快,也不是都说温度也是特别高的。变压器只要是上升的温度特别高的话,就说明您的变压器有了问题,需要进行检查。2009年以来,***电力建设速度放缓,国内变压器需求量有所降低。一般的变压器油的温度的升高是有一个过程的,一般的原因有以下几个方面:
变压器油温虽在允许的g值内,但比同样负荷及冷却条件下温度升高10℃以上视为温度异常升高,造成温度异常升高的原因有: (1)、分接开关接触不良。 (2)、线圈匝间短路。 (3)、内部各接头发热。 (4)、铁芯硅钢片间存在短路或涡流不正常现象。等到了出现问题的时候才想到要进行***和维护了,这个时候就是已经晚了。 (5)、冷却器工作异常等。
我国的变压器的发展的状态是什么样子的
变压器是伴随着生产和生活进行的不断地提高产生的变压器,变压器在生产的时候也是比较注意技术的提高和功能的完善的,因此的话是比较有用的,波及到了各行各业,在里面发挥着巨大的作用。我国变压器的发展这几年更是比较快的,速度已经是超过了往常的好几倍,随着时代的发展已经有传统型的变压器向着智能化的方向进行发展!也可以在输出线电压较高的星形绕组或角形绕组至整流器之间的母线上套装铁芯以增加母线电抗,来改善二组整流器之间的电流分配,但这些措施都将使整流设备的功率因数降低。
在我国,目前变压器在大、中城市中平均约占15%-20%,而在北京、上海、广州、深圳等城市,约占到50%左右,但由于在我国农村配电网中变压器的应用相对较少,因此,整体上,变压器占变压器应用的10-15%之间。 随着世界经济的发展,干变在全世界取得了迅猛的发展,尤其是在配电变压器中,干变所占的比例愈来愈大,据统计,在欧美等发达***中,它已占到配变的40-50%. 我国干变技术已达世界***水平,12年我国变压器产量在18607.19万千伏安,是世界上变压器产销量d的***之一。变压器现已被广泛用于电站、工厂、***等几乎所有电气上。网上运行变压器事故率呈上升趋势,产生事故变压器近5年生产品为多,电网安全受到威胁。
与发达***相比,我国干变的市场份额仍较低,但凭借自身优良的应用条件和性能,变压器在变压器总产量的比重将有一定程度的上升。预计到2020年,我国干变的市场份额将达到50%左右,与当前发达***的比例相当,因此,我国干变市场还有很远的一段路要走。会产生局部放电或绝缘磨损现象,在发生过电压时或正常工作电压下就有可能引起绝缘击穿损坏。
变压器的发展速度是比较快的,规模也是比较大的,但是我国缺乏创新技术和创新能力,等着市场出现大范围的变压器的时候,也许就像钢铁行业一样会有产能过剩的现象
变压器厂家在设计变压器的时候安全性主要体现在哪里
我们变压器厂家在设计和制作变压器的时候第y步就是考虑的是用户操作和使用变压器的安全性,怎样让用户使用变压器比较放心和安全是我们的第y个想法,之后才是考虑各种功能的实现。在安全性上我们h的体现就是在各种的保护上,包括报警,提示,无法操作等来保护用户的安全和警告用户的***类型,是厂家设计的一个比较大的体现。这种损坏是由于导线在轴向力作用下,相互挤压或撞击,导致倾斜变形。在变压器的保护中我们主要是在保护上,关于保护我们是做到了以下三点要求:
1、变压器数字化保护
变电站中变压器数字化保护整体结构如图1所示。过程层由合并单元(MU)和智能操作单元这两部分组成,间隔层保护智能设备(IED)通过过程层间隔交换机与合并单元和智能操作单元之间进行接,其中,合并单元提供保护需要的各个模拟量数据,智能操作单元提供保护需要的开入量信息,于此同时间隔层保护智能设备(IED)将判断结果传输到过程层,进行相应的处理后,通过过程层智能操作单元来执行相应的命令。这是由于变压器内部缺油,箱体内的高压引线,通过空气对变压器外壳的放电声。
2、硬件电路设计
我们为了充分保证变压器数据交换的实时性和保护功能的可靠性等要求,本文采用数字信号处理器DSP和MPC8247微处理器相结合的双CPU结构形式,其中的数字信号处理器DSP我们采用美国德州仪器(TI)公司的TMS320F2812,该处理器主要用来实现保护技术、故障信息处理等功能,MPC8247我们采用Free scale公司MPC82XX系列处理器,处理器的芯片处理器主要负责网络数据交换、保护数据滤波等。由于两个CPU之间通过双口RAM来实现数据共享,这样就可以使两个处理器都能相互***,互不影响,从而进一步提高硬件工作的可靠性。变压器数字化保护硬件结构图如图2所示。变压器在使用的过程中也是有原边和副边的,虽然是边,但是作用是不一样的,大家要学会仔细去区分才是比较好的。
3、性能分析
数字化变压器保护和传统的变压器保护相比,主要具有以下几个优点:第y,由于采用了电子式互感器,不会出现CT饱和的问题,穿越性电流引起的不平衡电流比较小,从而提高了差动保护的可靠性。第二,由于差动保护门槛比较低,制动系数比较小,从而提高了差动保护的灵敏度。第三,电子式互感器的线性度比较好,提高了差动保护的动作速度。第四,IEC61850通信协议将变电站构建成一个高速信息共享平台,我们可以很方便地实现与其它保护测控单元的信息交换和传递。变压器的发展状况是怎样的变压器的发展现在已经是在突飞猛进的进行中,发展的速度和规模已经是超过了历h上的任何一个时期。