1、依据电业安全工作规程DL 408—91,电压等级在10 kV及以下者,安全距离不得小于0.35米。这意味着在进行相关操作时,工作人员必须保持至少0.35米的安全距离,以确保自身安全。此外,当高压设备发生接地故障时,室内不得接近故障点4米以内,室外则不得接近8米以内,以防止电击风险。
2、根据《电力工程电气设计手册》的规定,10千伏电器设备与建筑物的距离至少为3米。这意味着,如果变压器离住房3米远,其符合安全标准。对于50千伏的变压器,安全距离则需增加至6米以上。变压器的安装距离需根据其容量大小来确定,容量较大的变压器需要更大的安全距离。
3、小区内台架式油浸变压器与住房的水平距离,若住宅高于变压器,两者之间距离为5~2米;若住宅低于变压器,两者距离应为80厘米。从变压器的安全距离考虑,变压器离地高5米就足够了,相隔5米就足够了。然而,许多居民会因为安全问题而担忧,担心放电、漏油和辐射等隐患。
4、一般10KV—35KV变电站,要求正面距居民住宅12米以上,侧面8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。100千伏以上为电磁强辐射工程,在集中使用大型电磁辐射设备或高频设备的周围,在规划限制区内不得修建居民住房、幼儿园等敏感建筑。
室外高压变压器的出线端子材质为铜,因此使用铜线连接是较为理想的选择。若选择铝线,则需要使用铜铝过渡线夹,以确保连接的可靠性和安全性。铜线相较于铝线具有更低的电阻值,这意味着在相同条件下,铜线能更有效地降低电力传输过程中的能量损耗,从而提高系统的效率和性能。
用铜线,变压器接线方式有4种基本连接形式:“Y,y”、“D,y”、“Y,d”和“D,d”。我国只***用“Y,y”和“Y,d”。由于Y连接时还有带中性线和不带中性线两种,不带中性线则不增加任何符号表示,带中性线则在字母Y后面加字母n表示。
变压器无论使用铜线或铝线,铁芯的截面积都是一样的,不会有任何改变。
圆铜线:引线直径为12毫米以下时,通常使用圆铜线。铜排:当引线的截面在80到100毫米时,***用铜排。软铜线:适用于复杂的引线结构,在大中型电力变压器中广泛使用。联结方式:铜焊:引线与线圈导线的联结以及引线相互之间的联结,多***用铜焊方式。熔焊:对于细小的导线,亦***用熔焊方式。
1、变压器的高压端与低压端如何区分?电压与绕组匝数成正比,因此,可以通过测量电阻来辨别。通常情况下,阻值较大的绕组为高压端,而阻值较小的绕组为低压端。除了测量电阻,还可以从变压器的外观进行判断。比如,铭牌上通常会标注出电压等级和电流参数,通过这些信息可以直观地判断高压端与低压端。
2、在常规的降压变压器上输入端就是高压侧,输出端就是低压侧。一般情况下变压器的作用就是将高压传输(节约材料减少损耗)过来的电力进行降低电压(也有升压的一般在发电厂 变电站)达到符合用电设备常规使用标准。变压器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)。
3、要判别变压器高低压同名端,可以利用一节干电池和指针式万用表。对于单相变压器,先选定高压绕组的一个端头A,将电池负极连接到其另一端X,然后用万用表的直流电压小量程接触A端,观察表针的摆动方向。如果表针向右摆动,那么红表笔接触的是同名端a;如果表针向左摆动,则黑表笔接触的是同名端a。
4、 升压变压器,电压低的一端是初级,电压高的一端是次级(发电厂往电网或负荷区送电用升压变压器)。降压变压器,电压高的一端是初级,电压低的一端是次级(从大电网往小电网再往用电负荷区送电都是用降压变压器)。
1、变压器高压端跳闸的原因主要有以下几点:外线电网故障:外线电网的异常,如电压波动、短路等,可能导致变压器高压端跳闸。差动保护电流互感器故障:包括电流互感器短路或开路,以及差动保护二次侧线路出现故障,这些都会触发变压器的保护机制,导致高压端跳闸。
2、变压器高压端跳闸的原因: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_上位机系统误报或系统故障。各保护整定值设_不当,致用电设备大电流冲击,跳过底层保护,冲击高压变压器保护跳闸。
3、变压器高压端跳闸的原因主要有以下几点:外线电网故障:外线电网的异常,如电压波动、短路等,可能导致变压器高压端跳闸以保护整个电力系统。差动保护电流互感器故障:这包括电流互感器短路或开路,以及差动保护二次侧线路故障,这些故障会触发保护机制导致跳闸。
4、故障现象:这种故障原因是保护动作。高压柜上装有过流、速断、瓦斯和温度等保护。判断方法:判断故障原因可以根据继电器掉牌、遥信信息等情况进行判断。在高压柜中瓦斯、温度保护动作后都有相应的信号继电器掉牌指示。过流继电器(GL型)动作时不能区分过流和速断。
5、变压器出线柜低压总开关跳闸确实可能导致高压柜跳闸,这是由于电力系统中的分级保护机制所决定的。当低压总开关检测到过载或短路等异常状况时,它会首先跳闸,切断故障点的电源。这一动作是为了避免故障影响扩大,保护整个电力系统安全。
假设高压端是10KV电压)4000KVA变压器高压端要100平方毫米电缆,约400A的电流。
kva变压器高压侧电流是209A到5737A不等,具体取决于高压侧的额定电压。当高压侧电压为10KV时:高压侧的额定电流为209A。这是通过公式I=S÷=S÷732V计算得出的,其中S为变压器的视在功率400KVA,V为变压器的高压侧额定电压10KV。
结论:在选择4000KVA变压器高压端电缆时,电流的计算取决于变压器的电压等级。根据提供的信息,我们可以计算出不同电压等级下的电流需求。例如,10KV电压下,电流大约为187A,推荐使用交联聚乙烯绝缘电缆YJV或YJV22,线径至少为70mm?;35KV电压下,电流约为57A,可以选择35mm?或50mm?的电缆。
总的来说,对于50000KVA的110KV变电站,其高压侧的额定电流约为264A,低压侧约为2888A,而变压器的容量选择应综合考虑实际需求和经济性。
例,容量为1000KVA的变压器,高压侧电流计算值是573A,低压侧电流计算值14442A;那么记住这个数据,其他容量可以就此推导 比如说1600KVA的变压器,高压侧电流就是(1600/1000)*573=9368A,低压侧电流就是(1600/1000)*14442=230427A。
先计算变压器的高压侧电流,计算方法是:变压器容量/(电压等级*根号3,就是以732)。例如有一台1000KVA的电力变压器,是10KV变0.4KV的。那高压电流就是1000除以132等于573A。按电工手册上面查,每平方毫米保守算可以过3A电流。573安就选用YJV3*35就足够了。
用户端降压配电站 一般是由10KV高压电降压成三相四线400V Y接法 ,高压接高压 , 一般使用在升压输电站 发电机发出来的电压不能直接传输电网而是要经过升压变压器升高后再输送电网。变压器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)。
即厂用变压器,是专门给电厂自己供电用的,从安全出发,他的短路阻抗比一般的配电变压器要大。与一般的配电变压器的技术要求一致。
变压器套管的主屏是指金属屏(主)间绝缘层。主屏在套管进行电气高压试验时,能有效的测套管绝缘的泄漏电流及绝缘情况。变压器套管的末屏就是套管纸质绝缘层。主要用于与地等电位连接。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。
高进高出是指变压器的初级和次级电压都在10KV以上。例如就是35KV变10KV,发电厂6KV变110KV等。高进低出,特指10KV/0.4KV系统,就是咱们经常看到街边的配电变压器、一般小型工厂、 学校、机关等单位使用的变压器。
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