本篇文章给大家分享变压器高压断线低压,以及变压器高压短路的后果对应的知识点,希望对各位有所帮助。
1、火线和零线之间存在着变压器绕组线圈以及各种负载,因此,即使在变压器高压侧断电的情况下,测量火线和零线之间的电阻,阻值也是非常小的,几乎为零。只有电路基础非常差、对输变电电路一无所知的人,才会问出如此无厘头、非常外行的问题。除非,变压器次级断开所有开关(断路器),切断一切在线负载,火线和底线之间的电阻值才会很大(理论值为∞)。
2、如果变压器低压侧没有接任何东西的话, 对地电阻为零,说明变压器不正常,有漏电可能,需要检查维修处理。
3、如果变压器壳接地良好,中性线对地的电阻为零不奇怪。若是低压侧相线(火线)对地为零那就不正常了。
1、当变压器为Yy接线时,假如高压B相断开,则低压侧Uac仍为线电压约380V,Uab=Ubc=Uao=Uco=U线/2=140V Ubo=0 当变压器为Dy接线时,假如高压B相断开,则低压侧Uac=Ubc=U线/2√3+U线/√3=330V Uab=0 Uao=Ubo=U线/2√3=110v Uco=U线/√3=220V 如其他接线方式,其低压侧电压也不尽相同。
2、一般配电变压器,基本是三相心式铁心结构。如果是这样:高压侧断了一相,那么三相铁心中的磁路就不对称、不平衡。三相低压线圈输出电压也就不对称也不平衡。断相的哪一相铁心中也会有其他两相的磁通流过来,也会感应出一些电压出来,当然此电压就很低。
3、kva变压器每相电流,高压侧为7A,低压侧为143A。具体计算和分析如下:高压侧电流:计算方法:根据公式I=P÷,其中P为额定功率100kva,U为高压侧电压10kv,√3为根号3的值,约等于732。计算结果:将数值代入公式,得到高压侧电流I=100÷=7A。
4、二极管所能承受的最大反向电压约为16V。以下是详细分析:整流输出电压:题目中已给出,桥式整流后的输出电压为9V,这与0.9倍二次电压有效值的计算结果相符,验证了整流电路的正常工作。电容滤波后电压:经电容滤波后,输出电压升高至12V。
5、这一计算过程涉及变压器的具体参数和电网条件,因此建议咨询专业电气工程师或查阅相关技术手册。低压端阻性负载电缆的选择 负载电流:对于低压端阻性负载为70KW的情况,若使用400V电压,则负载电流约为315A(70KW * 45A/KW,这里45A/KW是阻性负载在400V下的近似电流密度)。
6、变压器中性接地点属于工作接地。具体解释如下:定义:工作接地是为保证电力设备达到正常工作要求的接地,变压器中性点接地即属于此类。主要作用:加强低压系统电位的稳定性,减轻由于一相接地、高低压短接等原因产生过电压的危险性。
如果高压变压器上的三根高压线中有一根断开,那么将导致缺相状态。在这种情况下,经变压器变换后的低压电压会呈现ABC三相中有一相相对于0相的电压显著降低,而另外两相的电压则保持在220V左右。这将使得依赖三相电力运行的设备无***常工作,但使用另外两相供电的照明电路仍然可以正常使用。
三相电机缺相运行会造成电流变大,时间长了会烧坏电机。
高压变压器上面的高压线断了自己不能接,需要专业从员才可以接,并接要持证上岗。变压器高压跳闸的原因:外线电网故障。差动保护电流互感器短路或开路,或差动保护二次侧线路故障。主变压器内部故障。主变压器及其引出线短路。保护装臵上位机系统误报或系统故障。
由于高压线路连接情况比较复杂。线路可能存在寄生电容(线路与线路之间电容)或者有补偿电容。所以高压设备断电后应当放电,放电的方法是用导体连接在高压线上。这有两个作用,一是泄放残存电荷,二,防止前端误送电。
1、减小产生电弧。停电操作过程中可以先将各侧断路器操作到断开位置,再逐一按照由低到高的顺序操作隔离开关到断开位置(隔离开关的操作须按照先拉变压器侧隔离开关,再拉母线侧隔离开关的顺序进行)。110KV 以上变压器,在充电和停电前,先合上变压器中性点接地刀闸,操作完毕后再将其拉开,分列运行的变压器,并列操作时先高压侧并列,在根据需要并列中、低压侧 。
2、变压器在送电或停电时都会产生励磁涌流现象,励磁涌流对变压器的危害很大,如果不切除负荷而直接停高压侧则励磁涌流会更大、更剧烈。
3、这是因为在多电源系统中,低压侧通常更接近负荷,先断开低压侧可以更有效地减少负荷对系统的冲击。特殊情况:在某些特殊情况下,如保护的配置和潮流分布情况有特殊要求时,停电顺序可能会有所不同。因此,在实际操作中,需要根据具体情况进行判断和操作。
4、先停低压侧,是因为变压器本身也是一个电感线圈,先停高压侧不仅带了低压侧的负荷,而且会带变压器本身的负荷,会引起飞弧而造成高压侧短路的故障。具体原因是由于变压器本身电感性线圈反向电动势引起的电流突然增大的现象造成的。
压侧断保险丝一般是低压负荷短路(或严重过载)造成的。低压侧保险丝也会熔断(或跳空开),使变压器温度升高,低压侧电压降低,电流增大,且不平衡,使得低压侧W相电压不为0,容易烧毁变压器,或引起保护装置动作。
变压器高压侧断了一相,如果是三相变压器,另外两相仍然有磁力线通过这一相的铁心。只不过大约有一半左右。因此你在低压方可以感觉到,正常的两相电压反应仍然是正常的。而高压断相的那一相的低压电压大约只有一半左右。
一般配电变压器,基本是三相心式铁心结构。如果是这样:高压侧断了一相,那么三相铁心中的磁路就不对称、不平衡。三相低压线圈输出电压也就不对称也不平衡。断相的哪一相铁心中也会有其他两相的磁通流过来,也会感应出一些电压出来,当然此电压就很低。
1、这种情况叫倒送电,是不充许的,易造成安全事故。产生电压的高低,是与你在低压侧所加电压的高低有关。
2、变压器高压侧断了一相,如果是三相变压器,另外两相仍然有磁力线通过这一相的铁心。只不过大约有一半左右。因此你在低压方可以感觉到,正常的两相电压反应仍然是正常的。而高压断相的那一相的低压电压大约只有一半左右。
3、具体分析时,高压断相会导致变压器的某相铁芯柱无法进行电磁感应,使得该相绕组没有电压输出。对于低压侧而言,如果***用星形连接方式,中性点不会为零,此时变压器的整体功率会大幅降低。剩余两相的电压会因为负载的影响而增加,同时电压值会低于标准值,并且随着负载的变化而波动。
4、三相变压器高压侧一相带电的情况下低压侧没有电压,中心点不接地系统,所以如果变压器高压侧两相断路,由于不能形成回路,变压器没有励磁电流,所以低压侧不会有电压。
5、低压侧装有断路器,断路器有短路保护、过载保护和欠压保护等功能,断电不就是大大的欠压了吗?那当然会断电了,加上一点我自己的感悟,低压侧有电机吧?电动机和发电机的原理其实是一样的,高压侧断电以后由于惯性电机还在转,那么就会产生反馈电流,这是有害的。
6、低压三相电压正常。当任何一相电压缺相时,有一个线圈承受的还是10KV电压,另两个线圈线圈串联承受10KV电压,每个线圈承受5000V电压,所以缺一相时低压和高压一样,一相正常,两相电压偏低。当高压只有一相通电,缺两相时,三个线圈都通电,但没有构成回路,没有产生电磁感应,低压三相都没有电。
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