文章阐述了关于高压变压器充电,以及高压变压器充电时间的信息,欢迎批评指正。
按接线示意图接好工作线,必须注意,使用该试验变压器时必须将“高压尾”可靠接地。 接通电源前,须先将操作箱(台)调压器调至零位。电源接通后,绿色指示灯亮,按下启动按钮,红色指示灯亮,表示变压器已通电等待升压。
变压器的冲击合闸试验不一定必须从高压侧进行,这与变压器的应用场合相关。一般此项试验是结合变压器投运运行的。由于我们使用的大部分是降压变压器,来电一方自然是高压侧,就只能从高压侧冲击。若对发电厂的升压变压器,来电方是在低压侧,就要从低压冲击了。对于有倒送电能力主变可从高压侧做。
试验前,应将试验变压器的高压尾“ ┻ ”端可靠接地,否则将危及人身与设备的安全。操作前必须熟悉试验变压器与电源控制箱的电气原理及使用方法。3.按接线图接线。 准备工作和安全措施就绪,空试一次设备。 接上被试品。6.合上电源,控制箱(台)电源指示灯亮。
1、min到5min。变压器合高压侧应充电5次,第一次充电10min,其余每次充电5min,间隔1min。高压侧就是变压器电压最高的一侧线圈,额定电压就是变压器设计制造时确定的正常运行电压。
2、大修后主变应冲击三次;瓦斯下浮子在主变冲击合闸前就应投跳闸,冲击合闸正常,有条件时空载充电24小时;110千伏及以上变压器启动时,如有条件应***用零起升压;变压器的有载调压装置,应于变压器投运时进行切换试验正常,方可投入使用。
3、变压器在充电或停运前,必须将中性点接地刀闸合上。一般情况下,220KV变压器高、低压侧均有电源时,送电时应由高压侧充电,低压侧并列;停电时则先在低压侧解列。环网系统的变压器操作时,应正确选取充电端,以减少并列处的电压差。变压器并列运行时,应符合并列运行的条件。
4、变压器送电时的操作顺序有着严格要求,以保障安全与正常运行。 检查准备在送电前,需对变压器及其相关设备进行全面细致的检查。查看变压器外观有无损伤、油位是否正常、各连接部位是否牢固,同时检查保护装置、测量仪表等是否处于良好工作状态。
5、变压器投入运行时,应从励磁涌流影响较小的一侧送电,通常先从电源侧充电,再合上负荷侧开关。停电时,应先拉开负荷侧开关,再拉开电源侧开关。对于220kV变压器,如果高低压侧均有电源,送电时应从高压侧充电,低压侧并列;停电时则应在低压侧解列。
6、变压器作用:高压线引入后,通常会经过变压器进行电压转换。变压器的高压侧接入10KV的高压线,而低压侧则输出适合用电设备使用的电压。用电设备电压:在我国,变压器输出端到用电设备的电压标准***用“三相四线制”,其中相线与相线之间的电压为380V,正负偏差在10%以内。这是工业用电设备常见的额定电压。
正向供电是通过变压器的高压侧向低压侧供电,而“反充电”就是通过变压器的低压侧向高压侧供电。
变压器设计时考虑了特定的电力传输方向,通常是将低压侧的电力升压后传输到高压侧。然而,理论上变压器是可以实现反向操作的,即从高压侧向低压侧传输电力,这种操作称为“升压”。实现这一过程需要满足一定的条件,比如电压匹配和功率需求。
变压器出厂时,就确定了其作为升压变压器使用还是降压变压器使用,且对其继电保护整定要求作了规定。若该变压器为升压变压器,确定为低压侧零起升压。如从高压侧反充电,此时低压侧开路,由于高压侧电容电流的关系,会使低压侧因静电感应而产生过电压,易击穿低压绕组。
变压器铁心饱和。反向电流流经变压器时,会使变压器的铁心产生饱和现象,从而导致变压器磁路的磁阻变大,使得变压器的短路阻抗降低,影响变压器的正常运行。
变压器充电时应遵循以下措施:应当从装有保护的电源侧充电,在两侧都有保护的情况下,应从高压侧充电。具有高、中、低三个电压等级的三绕组电力变压器不应从中压侧充电。
对于变压器保护,常见的保护措施包括瓦斯保护、电流速断保护、纵联差动保护、相间短路后备保护(如低电压、复合电压、负序电流等)、过负荷保护、零序电流保护以及过激磁保护等。瓦斯保护通过检测变压器内部气体的变化来判断故障。电流速断保护则通过检测电流突增来判断故障。
在我国的标准中,对于变压器中性点的接地原则,需要根据电压等级来确定。具体规定为:380/220伏以及35千伏及以上电压等级的交流电网,都应视为中性点直接接地系统,因此变压器中性点应当直接接地。而对于3千伏、6千伏、10千伏的电网,它们被视为中性点不接地系统,相应的变压器中性点则不应接地。
1、因此,当考虑从低压侧向高压侧反充电时,首先需要确认电压和功率是否匹配。例如,若低压侧电压较低,而高压侧电压较高,反向操作可能需要额外的设备和电路来确保安全和效率。总的来说,变压器的反向操作是一种专业技能,需要在特定条件下进行。
2、这里以降压变压器为例说明:正向供电是通过变压器的高压侧向低压侧供电,而“反充电”就是通过变压器的低压侧向高压侧供电。
3、变压器铁心饱和。反向电流流经变压器时,会使变压器的铁心产生饱和现象,从而导致变压器磁路的磁阻变大,使得变压器的短路阻抗降低,影响变压器的正常运行。
4、会使低压侧因静电感应而产生过电压,易击穿低压绕组。若确定正常为高压侧充电的变压器,如从低压侧反充电,此时高压侧开路,但由于励磁涌流较大(可达到额定电流的6~8倍)。它所产生的电动力,易使变压器的机械强度受到严重的威胁,同时,继电保护装置也可能躲不过励磁涌流而误动作。
5、两台变压器低压侧用电方互相反送电。(1)变压器的联结组别相同;(2)变压器的变比相同,原付边额定电压分别相等;(3)变压器的短路阻抗相近;(4)并联运行的变压器容量比一般不宜超过3:1。
6、按电气运行规程要求,变压器高压侧不同电源时,低压侧是不允许合母联的,因为这样合母联,不是并列,叫“低压侧合环”,其坏处是:当高压二路电源电压高低有偏差时,高压电流经一台变压器到低压,再从低压返到另一台变压器的高压,这就是“环流”。 当环流严重时,会让变压器过载或开关跳闸。
1、充电实验是确保变压器安全可靠运行的关键步骤,通过这一过程,可以及时发现并解决变压器可能出现的问题,保证电力系统的稳定运行。在进行充电实验时,需要严格按照规定的程序操作,确保安全。
2、新安装或大修后的变压器,都要进行冲电实验,检验变压器的使用性能。一般冲击3到5次,第一次冲击送电15分钟左右,以后每间隔5分钟冲击一次,每次大约10分钟左右;检验变压器绝缘、机械强度能承受工作电压和励磁涌流的冲击;检验变压器差动保护是否能躲过励磁涌流的影响。
3、KV主变压器投运前,通电运行,不是充电。最起码要运行12小时以上,目的是在空载时,由其自身慢慢升温,驱潮,内部各项器件缓缓适应工作条件。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。
关于高压变压器充电,以及高压变压器充电时间的相关信息分享结束,感谢你的耐心阅读,希望对你有所帮助。
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