




变压器油中的含水量越少越好
有人问变压器油中的含水量的问题~对于这个问题小编了解到:其实我们都知道水是一种导体,悬浮在油中的水,在电场的作用下会形成导电小桥,构成放电通道,降低油的耐电强度,并可能造成油的击穿。试验数据表明,变压器油中水分含量有微小增加,会导致油的耐电强度急剧降低。
变压器油技术指标有哪些
变压器油经过处理以后,要求其耐电强度越高越好,一般不应低于40kv/2.5mm(圆形电极),用于110kv变压器应达到50kv/2.5mm,用于220 kv变压器时应在55kv/2.5mm以上,用于330kv及以上变压器时应达到60 kv/2.5mm以上。
含水量一般应小于20X10 ,用于高电压产品则应小于10X10 。
其它指标如:油的密度越小越好;粘度不能太大,否则会影响流动性和传热、散热效率;凝固点则与使用地区的气温有关,不同气温的地区应使用不同的油号;闪点则应该尽量高一点,以减小油的挥发;油中不允许含有杂质;酸价、安定性等也有要求。
自耦变压器与普通的双绕组变压器的比较
1)消耗材料少,成本低。因为变压器所用硅钢片和铜线的量是和绕组的额定感应电势和额定电流有关,也即和绕组的容量有关,自耦变压器绕组容量降低,所耗材料也减少,成本也低。
2)损耗少效益高。由于铜线和硅钢片用量减少,在同样的电流密度及磁通密度时,自耦变压器的铜损和铁损都比双绕组变压器减少,因此效益较高。
3)便于运输和安装。因为它比同容量的双绕组变压器重量轻,尺寸小,占地面积小。
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,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,CD系列单相变压器报价,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,CD系列单相变压器好不好,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,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,CD系列单相变压器价钱,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,CD系列单相变压器,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,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。
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