




变压器高压线产生的电磁是否有危害
根据对部分地区变压器的了解情况,会发现有很多变电站高压线都在离人群居住不远的地方,我们都知道,接地变压器高压线有强大的磁场,既然有磁场就肯定有辐射,那么经常生活在这种强大的辐射中,对人的健康是否有影响呢?
针对这一疑问,国内和国外的很多科学家都进行了深度的研究,但得出的结果恰恰相反,我们国内的科学家认为,这种变压器高压线对***没***处,国外的科学家则根据流行病的调查得出了高压线对***健康有严重的伤害。
在日常生活中,我们身边处处都有辐射,像手机,电脑、电视、微波炉等等都会发出大大小小的辐射,而我们习惯的把磁场产生的辐射叫做电磁辐射,但是***指出,这种说法是不科学的,因为真正的电磁辐射,是以很高的频率在空气中传播的,而且磁场频率越高,所产生的辐射就越大,辐射大了对***自然有伤害。所以只要磁场产生的频率低,就不会对******。
但是按照国***学家的调查,不管是不是有科学依据,我们都还是要注意一些的,所以为了消除居民的恐慌,我国现在在建设变电站时,都会选择离比较远的空旷场所。但是值得欣慰的是,我国研发并使用了搞环保的变压设备,所以即使三相变压器离人群比较近,也不会产生高频率的磁场,对***也就没有任何害处了。
自耦调压器过热的分析与处理
接线完毕进行试验,开关K合上,将自耦调压器升压,同时用钳形电流表监测调压器一次电流,发现调压器升压不到40V,一次电流便达到10A以上,以致调压器严重过热,无法进行正常试验。
分析与处理:调压器升压到40V时,可控制硅不导通,电压调节器直流回路不工作,调压器负载只有三相可控硅交流回路,一次电流过大,说明可控硅交流回路作为调压器的负载存在问题,分析判断很可能是三只二极管公共侧有接地,整流桥形成零式整流,使凋压器负载***,导致一次电流增大。用数字万用表检查回路,发现接至中控室的电压表和电流表回路有接地,使整流桥的负端接地,温州单相自耦变压器,将接至中控室的表线拆除(即拆除端子XT:77和XT:78接线)。将调压器升压,一次电流***正常。
结论:整流桥中二极管公共侧接地,形成零式整流,使调压器二次负载***,导致一次电流增大,接地消除,回路***正常。
在变压器发生短路故障后应怎样处理呢
1、更换绝缘件时应保证绝缘件的性能。
处理时对所更换的绝缘件应测试其性能,且符合要求方可使用。特别对引线支架木块的绝缘应引起重视。木块在安装前应置于80℃左右的热变压器油中浸渍一段时间,以保证木块的绝缘。
2、接地变压器绝缘测试应在变压器注油静止24小时后进行。
由于某些受潮的绝缘件在热油浸泡较长时间后,水分会扩散到绝缘的表面,如果注油后就试验往往绝缘缺陷检查不出来。例如一台31.5mva的110kv变压器油箱低压侧在处理时更换了kv铜排的一块支架木块,变压器注油后试验一切正常,10kv低压侧对铁芯、夹件及地绝缘电阻减小为约1mΩ。后经吊罩检查,发现10kv铜排的支架木块绝缘非常低。因此绝缘测试应在变压器注油静止24小时后进行较为可靠。
3、铁芯回装应注意其尖角。
在回装上铁轭时,应注意干式变压器铁芯芯片的尖角,并及时测量油道间绝缘,特别是要注意油道处的芯片尖角,要防止芯片搭接造成铁芯多点接地。例如一台120mva的220kv变压器,单相自耦变压器价格,在低压侧更换绕组回装上铁轭时,由于在回装时没有注意芯片尖角,又没有及时测量油道间绝缘,安装完毕后测量油道间绝缘为0,***后花费了较长时间才找到是由于铁芯芯片尖角短接了油道。
4、更换抗短路能力较强的绕组材料,改进结构。
变压器绕组的机械强度主要是由下面两个方面决定的:一是由绕组自身结构的因素决定的绕组机械强度;二是绕组内径侧的支撑及绕组轴向压紧结构和拉板、夹件等制作工艺所决定的机械强度。当前,单相自耦变压器厂家,大多数变压器油箱厂家采用半硬铜线或自粘性换位导线来提高绕组的自身抗短路能力,非晶合金变压器采用质量更好的硬纸板筒或增加撑条的数量来提高绕组受径向力的能力,并采用拉板或弹簧压钉等提高绕组受轴向力的能力。作为电力变压器的技术部门,在签订变压器销售合同前的技术论证时和变压器绕组更换时,单相自耦变压器公司,应对绕组的抗短路能力进行充分考察,并予以足够重视。
此外,在变压器发生短路故障后,除了按照常规项目对变压器进行试验外,应***结合变压器油、气体继电器内气体、绕组直流电阻、绕组电容量、绕组变形测量的试验结果判断分析故障的性质,并检查绕组的变形、铁芯及夹件的位移与松动情况,然后确定对变压器的处理方案及应采取的预防措施。在因变压器短路故障造成绕组严重变形需要更换绕组时,应注意铁芯芯片的回装、所有绝缘件的烘干、变压器油的处理及变压器的整体干燥。
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