文章阐述了关于变压器高压断线,以及变压器高压断线次级电压如何变化的信息,欢迎批评指正。
1、尽管如此,二次侧的相电压仍然保持稳定,但整体系统的供电能力会有所下降。总结来说,一次侧一相接地断线后,对于Y型接法的二次侧,二次侧电压基本保持不变;而对于△型接法的二次侧,二次侧的线电压会显著下降,但相电压仍然保持稳定。
2、Dyn11接线的变压器,当一次侧一相断线时,二次电压的变化是:故障相的滞后相,相电压不变,仍为220V,其他两相电压为110V,对滞后相的线电压均为330V,无滞后相的线电压为0.如一次A相断线,滞后的Ubn=220V,其他Uan=Ucn=110V, 包括有b相的线电压Uab=Ubc=330V,无b相的Uca=0。
3、故10kV配电网一般***用Dyn11接线。当10kV侧(三角形接线)A相断相(即A相无输入,B、C相不变),则Uc=Ubc,即C相是额定电压,A、B相是串联接额定电压(即为额定电压的一半),所以,感应到400V侧(星形接线)为:C相是额定电压(正常运行),A、B相是额定电压的一半。
4、接地后二次不平衡,相电压在6KV-10KV之间,要看接地程度。
PT断线告警可能存在多种原因。二次回路故障:二次回路出现短路情况,会使电流异常增大,影响PT的正常运行进而触发告警;若二次回路断路,信号无***常传输,PT不能准确反映一次侧电压,也会引发告警。
判据三:存在一线电压的模值之差大于18 V。该判据同判据二一样,也是通过线电压的模值之差作为PT 不对称断线的判据,并且是以此来区分单相接地故障和不对称断线的。经过分析后,结合PT 不对称断线的特点,可以看出:以上三种不同的PT 不对称断线的判据都有其正确性,并且从运行效果来看,还是不错的。
操作该回路的开关或因某种原因停电,造成该回路停电失压,主回路不会告警,只有PT与中央显示屏有链接,所以只有PT会告警。对的。
母线PT断线和控制回路断线是电力系统中常见的故障现象,前者表明主母线无电压,需要进一步检查原因;后者涉及PT柜的断线报警,提示手车位置未正确连接或航空插件未连接等问题。母线PT断线可能由多种因素导致,包括保护熔断器、三极空开、一次熔断器等部件的损坏或断开。
PT断线告警定值为三相正序电压不平衡为8V即报警,若PT刀闸触头合闸不同步,或合闸瞬间装置***用不同步,在短时间内会出现这种异常情况,若系统确实无故障,会自动恢复正常。
设备连接问题:PT柜(电压互感器柜)内部的连接可能存在接触不良或接线松动的情况,导致电压互感器无***常输出电压,从而触发PT断线的显示。 电压互感器故障:电压互感器本身可能因老化或损坏,无***确变换电压,使得保护系统误判为PT断线。
其次,如果保护判据中包含负序电压过大这一条件,当系统出现不平衡负载或者三相电压失衡时,也会触发PT断线的报警。这可能是由于电缆故障、设备负载不均或谐波干扰造成的。负序电压的异常升高可能是电力系统故障的早期信号,不容忽视。
1、原因可能如下:老化:变压器绞线部分是由多个绕组缠绕在一起组成的,如果使用时间过长,线圈内部的绝缘物质或者线材自身会发生老化而使得变压器绞线部分心虚脆弱,出现断线现象。过载:当变压器承受过多负荷,绞线焊点处的电流粘结力就会大大降低,因此电机运行时,就容易产生热量,从而导致焊点处的断开。
2、原因:连接不牢固:在变压器的连接过程中,如果连接点没有牢固地焊接或者连接点的接触面积不足,就可能出现锡接不牢固的情况。温度过高:由于变压器在运行中会产生热量,如果温度过高,锡焊可能会熔化或变脆,导致连接不牢固。
3、热传导:当焊接热量施加在焊点上时,热量会通过导热传导向周围传播。由于边上的焊点与周围环境接触更多,热量更容易传导到边上的焊点,导致其先熔化。 焊接顺序:焊接时,通常从一端开始依次焊接到另一端。
关于变压器高压断线,以及变压器高压断线次级电压如何变化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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