匝间短路时的故障现象使变压器过热油温增高,电源侧电流略有增大,各相直流电阻不平衡,有时油中有吱吱声和咕嘟咕嘟的冒泡声。轻微的匝间短路可以引起瓦斯保护动作;严重时差动保护或电源侧的过流保护也会动作。发现匝间短路应及时处理,因为绕组匝间短路常常会引起更为严重的单相接地或相间短路等故障。
需***用吊芯处理,若因短路造成,应重绕线圈,若引线断线则重新接线 异常响声 音响较大而嘈杂时,可能是变压器铁芯的问题。例如,夹件或压紧铁芯的螺钉松动时,仪表的指示一般正常,绝缘油的颜色、温度与油位也无大变化,这时应停止变压器的运行,进行检查。
若变压器在停止超负荷运转,要立即对变压器的负荷停止减轻,假如变压器的负荷减轻后,温度仍然如此,就要立即中止变压器运转,对其毛病缘由停止查找。绕组毛病 绕组毛病中主要包括相间短路、绕组接地、匝间短路等。
针对主变压器差动保护动作,处理措施如下:首先,迅速检查变压器本体有无明显的故障迹象,如喷油、冒烟、变形等,查看油温、油位是否正常。其次,对差动保护二次回路进行检查,查看是否存在开路、短路等异常情况,检查电流互感器、二次电缆等。
对有低电压保护的设备,还可能误动作,影响正常供电。发生短路后,在判断出准确故障性质后第一时间停止电压互感器运行,立即通知二次系统人员进行及时处理。虽然这样会影响二次继电保护和电能计量等,但是不会造成用户停电,不会影响系统供电。电压互感器运行时,几乎就是二次开路或接近开路状态。
这两种保护方式各有优势,可以根据具体的应用场景和需求进行选择。在实际应用中,应根据变压器的容量、负载特性以及运行环境等因素综合考虑,以确保系统的安全可靠运行。值得注意的是,除了上述两种保护措施,变压器相间短路的后备保护还可能包括低电压闭锁过流保护、负序过流保护等。
环氧树脂浇注式干式变压器相间距离通常建议维持在30到35毫米之间。这种变压器和其他类型的变压器一样,需要保持一定的安全间距,以避免放电现象的发生。干式变压器通常被应用于室内环境,因其结构较为安全可靠,不易发生爆炸等问题,因此被认为是安全的选择。
mm距离。线圈对铁心放电,不是低压放电就是高压端部对铁轭放电,低压如果是400伏的话,一般留10mm距离(包括绝缘和套装裕度之和)。干式变压器也其他变压器一样,都是需要有一定的安全距离的。如果安全距离达不到的话,很可能会出现放电现象。
您是说的是高压侧吧。国标中带电部分的绝缘间距是125mm,注意:是带电部分的净间距。
这个应该按母线安装要求,户外带电部分至接地部分要求0.9米(直接接地系统)和1米(有效接地系统),不同相带电体之间1米(直接接地系统)和1米(有效接地系统)。
为了确保安全,应将人与中性点间隙距离保持至少20米以上。对于110kV的主变压器,中性点间隙距离应控制在110至135毫米之间;而对于220kV的主变压器,该距离应控制在260至295毫米之间。中性点,也常被称为“零点”,是三相或多相交流系统中,星形接线的公共点。
环氧树脂浇注式干式变压器相间距离通常建议维持在30到35毫米之间。这种变压器和其他类型的变压器一样,需要保持一定的安全间距,以避免放电现象的发生。干式变压器通常被应用于室内环境,因其结构较为安全可靠,不易发生爆炸等问题,因此被认为是安全的选择。
您是说的是高压侧吧。国标中带电部分的绝缘间距是125mm,注意:是带电部分的净间距。
kV架空线70CM,距离地面应居民区5米 非居民区5米高压线的垂直安全距离 (国家标准)。
侧面12米以上;箱式变电站距居民住宅5米以上。35KV以上变电站的建设要求正面距居民住宅15米以上,侧面12米以上,箱式变电站距居民住宅5米以上,变压器离住房的安全距离,根据变压器的功率大小确定,不然会有电磁辐射。通常来说3米以外就可以,电力变压器通常是没有什么危害的,产生的磁场是可以忽略的。
综上所述,干式变压器高压侧相间绝缘不是零,而是具有一定的绝缘电阻,以提供电气隔离。在实际应用中,需要定期检测和维护变压器的绝缘性能,以确保其安全可靠地运行。
因此,干式变压器高压侧相间绝缘不是零,而是存在一定的绝缘电阻,以确保设备的安全运行。
不是,不可能绝对绝缘的。单相变压器二次侧两端子间的电压不随是否接地与否变化。
会使电阻变为零。在变压器内部相互交错的金属之间,弹出的金属丝、毛刺发生损坏,从而致使铁心多点接地、外来金属物掉入变压器低压线圈内等等情况,就会使电阻变为零。
MΩ、1GΩ。对于低压绕组(为小于1000V),其绝缘电阻应大于100MΩ。对于高压绕组(为大于1000V),其绝缘电阻应大于1GΩ。
不同绝缘等级的干式变压器,其温度范围界定有所不同。A级绝缘:最高允许温度为105℃,这意味着在运行过程中,绕组的温度不能超过此数值,通常规定其正常运行的稳定温度范围在80℃ - 100℃左右。在此温度区间内,能较好地保证绝缘性能,减少绝缘老化速度,维持变压器稳定运行。
三相负荷保持平衡是节约能耗、降损降价的基础。三相负荷不平衡将产生不平衡电压,加大电压偏移,增大中性线电流,从而增大线路损耗。一般情况下三相负荷不平衡可引起线损率升高2%-10%,三相负荷不平衡度若超过10%,则线损显著增加。
变压器的运行状态是否稳定,很大程度上取决于三相负荷的平衡度。理想状态下,三相负荷应该尽可能均匀分布,以确保变压器能够高效、安全地运行。根据电力行业标准,变压器的三相不平衡度不应超过15%,这意味着最大电流与最小电流之差,与最大电流的比值不应大于15%。
一般要求配电变压器出口三相负荷电流的不平衡率不大于10%,低压干线及主要支线始端的三相电流不平衡率不大于20%。
对于变压器而言,三相负载不平衡会使其处于不对称运行状态,从而增加其损耗,包括空载损耗和负载损耗。根据变压器运行规程,运行中的变压器中性线电流不应超过低压侧额定电流的25%。三相负载不平衡还会导致变压器产生零序电流,局部金属件温度升高,严重时可能导致变压器烧毁。三相电压不平衡会影响用电设备的性能。
不平衡率=|(Rmax-Rmin)/(3R0)|×100%。其中,Rmax和Rmin分别为变压器高、中、低压侧直流电阻中的最大值和最小值;R0为变压器额定交流电压下的电阻值。不平衡率越小,说明变压器的直流电阻差异越小,变压器在使用时的稳定性和可靠性都会更高。
关于变压器高压相间,以及变压器高压相间能不能摇上去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。