




变压器的温度控制系统
变压器的安全运行和使用寿命,在很大程度上取决于变压器绕组绝缘的安全可靠。
1、风机自动控制:通过预埋在低压绕组***热处Pt100热敏测温电阻测取温度信号。三相干式变压器的负荷增大,运行温度会上升,当绕组温度达110℃的时候,系统将自动启动风机冷却;当变压器绕组温度继续升高,若达到155℃的时候,系统会输出超温报警信号;若温度继续上升到170℃时,CD系列单相变压器公司,这时候变压器已经不能继续运行,必须向二次保护回路输送超温跳闸信号,变压器应当迅速跳闸。
变压器短路产生原因
变压器短路产生的原因很多,主要分为以下两类:一是结构短路因素;二是运行短路因素。下面就分别阐述:
结构短路
(1)温度、绕线方式等是造成变压器短路的重要因素。温度对导线的弯度和强度都有很大的影响,随着导线温度的升高,其弯度、强度均有不同程度的下降,同时,导线的延伸率也会随着下降。而变压器中导线的设计通常是在常温下进行的,没有考虑到实际运行工况,实际额定运行变压器的绕组温度大大高于常温,CD系列单相变压器价钱,能够达到100℃以上。而随着绕组温度的升高,其抗弯强度和抗拉强度均会明显下降。绕线松散、导线与线匝间固化措施较差使得导线在运行中易发生变形,造成变压器短路。
(2)采用导线类型不同对变压器短路产生的效果也不尽相同。普通的换位导线由于其机械强度较差,在外力作用下出现变形、露铜的情况时有发生。在额定电流下,扭矩较大的两个部位包括换位导线爬坡处以及绕组两端的线饼,扭矩大的直接结果就是导致导线扭曲甚至变形,从而大大增加了变压器内部短路的风险。软导线是早期造成变压器短路的***主要的原因。由于认识不足以及成本问题,厂家在生产时采用软导线而不是硬导线,使得由于导线类型造成的变压器短路成为较为主要的原因。
运行短路
长时间的短路电流是造成运行短路的主要原因。一般情况下,当在电流速断保护范围内发生短路故障时,继电保护装置能够保证在无延s情况下迅速切除故障,考虑到机械作用固有延s等情况,短路电流持续的时间一般不会超过250ms,但是实际情况却与此有所不同:首先,由于继电保护的选择性,配电侧的保护一般不采用电流速断保护,而是采用定时限过电流保护,配电侧也正是短路多发部分;其次,继电保护虽然要求速动性、选择性、灵敏性和可靠性,CD系列单相变压器报价,可是也不免发生继电保护装置拒动的情况,而当保护拒动时,故障存在时间会较长,有时会到好几分钟甚至几小时,这时变压器导线承受大的短路电流的时间大大增加,超过其热稳定性就会造成短路故障;***后,电力系统的安全稳定可靠运行要求继电保护需配备重合闸装置,如果故障为y久性故障,那么重合闸的过程就会对变压器产生二次冲击,短路刚发生时产生的过电流已经使变压器导线温度急剧升高,导线的扛弯性已经很差,二次冲击电流则很可能导致变压器发生短路事故。
某变电站10kV母线发生弧光短路,多台开关柜烧毁,过电流的持续时间长达4min,连云港CD系列单相变压器,这种现象至今每年都有发生。据资料反映,54%短路事故的过电流持续时间大于0.25s,有的长达数秒甚至数分,22%是连续多次短路冲击,有的连续冲击8次。
变压器的温度控制系统
变压器的安全运行和使用寿命,在很大程度上取决于变压器绕组绝缘的安全可靠。致使变压器不能够正常运行的主要原因之一就是——变压器温度,绕组的温度超过绝缘耐受温度而使绝缘***。因此,对变压器运行温度监测及报警控制是十分重要的,下面, GTB系列温控系统作一简介。
超温报警、跳闸:通过预埋的低压绕组中的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℃的时候,系统会输出超温报警信号;若温度继续上升到170℃时,这时候变压器已经不能继续运行,必须向二次保护回路输送超温跳闸信号,变压器应当迅速跳闸。
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