整流变压器的总体结构特点

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整流变压器结构图

整流变压器结构图

整流变压器结构图1. 引言整流变压器是一种常见的电力设备,用于将交流电转换为直流电。

其结构图是了解整流变压器内部构造和原理的重要工具,下面将介绍整流变压器结构图的详细内容。

2. 整流变压器结构图整流变压器的结构一般包括以下组成部分: - 外壳:整流变压器的外壳通常由绝缘材料制成,用于保护内部元件和人员安全。

- 磁芯:整流变压器的磁芯通常采用硅钢片或铁氧体材料制成,用于传导磁场,提高变压器的效率。

- 一次绕组:一次绕组位于整流变压器的外侧,用于接收交流电信号。

- 二次绕组:二次绕组位于整流变压器的内侧,用于输出经整流处理后的直流电信号。

- 内部连接线:连接一次绕组、二次绕组和整流器的内部导线,确保信号传输顺畅。

3. 结构图解析整流变压器的结构图通过连接线和图示符号展现了各部件之间的关联: - 磁芯由两个平行的长方形形状组成,中间有箭头表示磁场的传导方向。

- 一次绕组和二次绕组分别用线圈符号表示,连接线通过适当的箭头表示信号的输入和输出方向。

- 整流器部分包括二极管、晶闸管或其他电子元件符号,用于将交流电转换为直流电。

整流变压器结构图中通常还标注有各部件的参数和规格,如额定电压、额定电流、绝缘等级等信息,有助于工程师进行设计和维护。

4. 结语通过整流变压器结构图的学习,我们可以更好地理解整流变压器的工作原理和内部构造。

合理的设计和制造能够确保整流变压器的性能稳定且高效,为电力系统的运行提供可靠支持。

通过不断学习和实践,我们可以不断提升对整流变压器结构图的理解,为电力行业的发展贡献力量。

希望本文的内容能够帮助读者更好地了解整流变压器结构图的相关知识。

整流变的结构原理及应用

整流变的结构原理及应用

整流变的结构、原理及应用一、我公司硅整流变的选型:我选用安装了由南京电力变压器厂生产的GGAJ02H型高压硅整流变压器,主要作用是将工频的交流电源变换成高压直流输出,为锅炉电除尘提供高压直流电源。

产品型号含义:GGAj02-0.6A/72kVCG前G:所用半导体材料为硅后G:高压整流用 Aj:油浸自冷式 02:可控硅调压0.6:额定直流输出电流0.6A(平均值) 72:额定直流输出电压72KV(平均值) CG:直流高压侧面引出,高阻抗变压器交流输入电压:380V 交流输入电流:163A 交流输入功率:62kVA 直流输出电压:72kV 直流输出电流:0.6 A 直流输出功率:43.2kW 二、硅整流变的电源供给及保护:380伏交流-高压交流-高压直流-除尘器极板:工频交流经晶闸管调压加在硅整流变压器的一次绕组上,经变压器升压为高压交流然后经硅堆桥式整流电容滤波后输出脉动负直流高压,硅堆和升压变都在变压器本体内。

我公司为:交流三相电源(380V、50HZ)经过三相断路器后其中的一相直接送至DKZ-220智能监控器系统。

另外两相经两组反并联晶闸管调压后送至整流变压器初级线圈,再经升压及高压硅整流后输出直流负高压,高压正级接地。

其中直流输出的负极接到电晕线上,正极接到收尘极板上。

可控硅整流的原理:当晶闸管的阳极和阴极之间承受正向电压并且门极加触发信号晶闸管导通,并且去掉门极的触发信号晶闸管依然维持导通。

当晶闸管的阳极和阴极之间承受反向电压并且门极不管加不加触发信号晶闸管关断。

供电回路中的保护设计:1.在整流变压器油箱盖上装有外接开关接线端子(X6:6;X6:7)供用户安装安全联锁开关,确保人身安全。

2.电源进线及整流变压器的进线端均由压敏电阻进行瞬态保护。

3.可控硅两端由阻容吸收回路进行保护。

4.可控硅的瞬态电流保护由快速熔断器承担。

RHZK5.主回路的热保护(过流保护)由自动开关和热继电器承担。

6.当整流变压器的油温达到报警整定值(80℃)时,温度继电器B1触头动作,使微机控制器发出报警信号;当油温超过跳闸整定值(85℃)时,温度继电器B3触头动作,均可现场整定,微机控制器发出跳闸报警信号,并切断主接触器,使设备停止运行。

整流变压器工作原理

整流变压器工作原理

整流变压器工作原理整流变压器是一种将交流电转换成直流电的设备。

它由变压器和整流电路组成,通过变压器将输入的交流电压调整到适合整流电路的电压并进行整流,从而输出所需的直流电。

整流变压器的工作原理涉及变压器和整流电路两个主要部分。

1. 变压器变压器是整流变压器的核心部分,它用于改变电压的大小以适应整流电路的需求。

变压器由铁心和绕组组成,其中铁心由硅钢片叠压而成,目的是减少铁损和涡流损耗。

在整流变压器中,主要有输入绕组和输出绕组两个绕组。

输入绕组接收交流电源的电流,而输出绕组将变压后的电流传递给整流电路。

变压器通过电磁感应的作用,实现将输入电压转换成输出电压。

2. 整流电路整流电路将交流电转换为直流电,使得输出电流在一个方向上流动。

常用的整流电路有单相和三相整流电路,其中最常见的整流电路是单相桥式整流电路。

单相桥式整流电路由四个二极管和一个负载组成。

在工作过程中,输入的交流电流经过输入绕组的变压器降压后,进入到桥式整流电路中,通过四个二极管实现单向导通,使得交流电流转变为单向流动的直流电流,然后经过负载并输出。

整流变压器的工作原理可以用下面的步骤来描述:1. 输入交流电源经由输入绕组进入整流变压器。

变压器根据需要将输入电压降低或增加。

2. 降压或增压后的电流进入整流电路,通过桥式整流电路中的二极管进行整流。

二极管的导通方向使得电流只能单向流动,从而实现直流化。

3. 整流后的电流经过负载,供电给所需的设备或电路。

由于整流电路的作用,输出电流是单向流动的直流电流。

整流变压器的工作原理的关键在于变压器的变压功能和整流电路的单向导通特性。

通过合理设计和选择变压器和整流电路的参数,可以实现对交流电的转换和输出所需的直流电流。

总结起来,整流变压器是一种将交流电转换为直流电的设备。

它通过变压器将输入电压调整到适合整流电路的电压,并通过整流电路将交流电转换为单向导通的直流电流。

整流变压器在电力系统和电子设备中有广泛的应用。

《整流变压器简介》word版

《整流变压器简介》word版

整流变压器简介、用途、工作原理及操作方法整流变压器整流变压器是整流设备的电源变压器。

整流设备的特点是原方输入电流,而副方通过整流原件后输出直流。

变流是整流、逆流和变频三种工作方式的总称,整流是其中应用最广泛的一种。

作为整流装置电源用的变压器称为整流变压器。

工业用的整流直流电源大部分都是由交流电网通过整流变压器与整流设备而得到的。

整流变压器是整流设备的电源变压器。

整流设备的特点是原边输入交流,而副边输出通过整流元件后输出直流。

作为整流装置电源用的变压器称为整流变压器。

工业用的整流直流电源大部分都是由交流电网通过整流变压器与整流设备而得到的。

整流变压器是专供整流系统的变压器。

功能:1.是供给整流系统适当的电压;2.是减小因整流系统造成的波形畸变对电网的污染。

用途广泛用于照明、机床电器、机械电子设备、医疗设备、整流装置等。

产品性能均能满足用户各种特殊要求。

一、电化学工业这是应用整流变最多的行业,电解有色金属化合物以制取铝、镁、铜及其它金属;电解食盐以制取氯碱;电解水以制取氢和氧。

二、牵引用直流电源用于矿山或城市电力机车的直流电网。

由于阀侧接架空线,短路故障较多,直流负载变化辐度大,电机车经常起动,造成不同程度的短时过载。

为此这类变压器的温升限值和电流密度均取得较低。

阻抗比相应的电力变压器大30%左右。

三、传动用直流电源主要用来为电力传动中的直流电机供电,如轧钢机的电枢和励磁。

四、直流输电用这类整流变压器的电压一般在110kV以上,容量在数万千伏安。

需特别注意对地绝缘的交、直流叠加问题。

此外还有电镀用或电加工用直流电源,励磁用直流电源,充电用及静电除尘用直流电源等。

工作原理整流变压器应用整流变最多的化学行业中,大功率整流装置也是二次电压低,电流很大,因此它们在很多方面与电炉变是类似的,即前所述的结构特征点,整流变压器也同样具备。

整流变压器最大的特点是二次电流不是正弦交流了,由于后续整流元件的单向导通特征,各相线不再同时,流有负载电流而是软流导电,单方向的脉动电流经滤波装置变为直流电,整流变压器的二次电压,/电流不仅与容量连接组有关,如常用的三相桥式整流线路,双反量带平衡电抗器的整流线路,对于同样的直流输出电压、电流所需的整流变压器的二次电压和电流却不相同,因此整流变压器的参数计算是以整流线路为前提的,一般参数计算都是从二次侧开始向一次侧推算的。

整流变压器常用移相方式与结构特点的分析及讨论

整流变压器常用移相方式与结构特点的分析及讨论

整流变压器常用移相方式与结构特点的分析及讨论作者:赵丽来源:《科技与创新》2016年第08期摘要:整流变压器是专用于整流系统的变压器,能供给整流系统适当的电压,并能减少整流系统引起的波形畸变对电网的影响。

在应用整流变压器时,移相方式的选择非常重要,不同的移相方式有不同的结构特点。

因此,就整流变压器常用的移相方式及其结构特点展开了探讨。

关键词:整流变压器;移相方式;电源变压器;功率中图分类号:TM422 文献标识码:A DOI:10.15913/ki.kjycx.2016.08.1111 整流变压器的工作原理整流变压器是整流设备的电源变压器,最突出的特点为原边输入交流、副边通过整流元件后输出直流。

目前,用于工业领域的整流直流电源基本是由交流电网通过整流变压器和整流设备得到的。

对于大功率的整流装置而言,其电流相对较大,但二次电压较低,整流变压器的二次电流不是正弦交流。

由于后续整流元件具有单向导通特征,所以,各相线之间不再同时流有负载电流。

对于软流导电而言,单方向的脉动电流经过滤波装置后会转换为直流电,整流变压器的二次电压电流与容量连接组相关,比如三相桥式整流线路等。

整流变压器的参数计算一般是以整流线路为前提的,并从二次侧向一次侧推算。

整流变压器的绕组电流为非正弦,且含有大量的高次谐波。

在应用整流变压器的过程中,为了有效减少其对电网的影响,并进一步增大功率因数,就必须通过移相的方法增大整流变压器的脉冲数。

对整流变压器进行移相最主要的目的是使其二次绕组的同名端线电压之间有一个相位。

2 整流变压器移相方式的结构特点整流变压器较为常用的移相方式有星角绕组移相、移相绕组移相和移相自耦变压器移相等。

下面对这3种常用的移相方式的结构特点进行分析。

2.1 星角绕组移相的结构特点该移相方式可细分为二次侧移相和一次侧移相。

2.1.1 二次侧移相这种移相方式较为简单,只需要配置1台整流变压器,并在一次侧设置1个联结成Y或D 的三相绕组,二次侧设置2个分别联结成Y和D的二次绕组(同名端线电压之间的相位移为30°)。

整流变压器原理

整流变压器原理

整流变压器原理整流变压器是一种将交流电压转换为直流电压的电力变压器。

它主要由铁芯、初级线圈、次级线圈和整流器等部分组成。

整流变压器的原理是利用铁芯和线圈的电磁感应作用,将交流电转换为直流电,从而实现电能的有效利用。

首先,整流变压器的铁芯起着电磁感应和传导磁场的作用。

当通过初级线圈的交流电流流过铁芯时,铁芯内部会产生交变磁场,这个交变磁场会感应到次级线圈中,从而在次级线圈中产生感应电动势。

其次,初级线圈和次级线圈的匝数比决定了整流变压器的变压比。

变压比是指初级线圈匝数与次级线圈匝数的比值,通过变压比的选择,可以实现对输入电压的调节和变换。

当变压比大于1时,可以实现升压变压;当变压比小于1时,可以实现降压变压。

接着,整流变压器的整流器起着将交流电转换为直流电的作用。

整流器一般采用二极管或者晶闸管,通过控制整流器的导通和截止,可以实现对交流电的整流,将其转换为直流电。

这样,整流变压器就可以将交流电转换为直流电,从而满足不同电路对电源的需求。

最后,整流变压器的输出电压稳定性和负载适应性是其重要特点之一。

通过合理设计变压器的铁芯和线圈参数,可以实现输出电压的稳定性。

同时,整流变压器还可以根据负载的变化,自动调节输出电压,从而满足不同负载对电源的需求。

总的来说,整流变压器通过铁芯和线圈的电磁感应作用,利用变压比和整流器的控制,将交流电转换为直流电,实现了电能的有效利用。

它在工业生产和电力系统中有着广泛的应用,为电力传输和电子设备提供了稳定可靠的电源。

整流变压器的原理和工作机制,对于电气工程师和电子技术人员来说,是非常重要的基础知识,对于深入理解电力系统和电子设备的工作原理具有重要意义。

整流变压器和电力变压器区别

整流变压器和电力变压器区别

以下为整流变压器和电力变压器区别,一起来看看吧。

整流变压器概述:整流变压器是整流设备的电源变压器。

整流设备的特点是原方输入交流,而副方通过整流元件后输出直流。

变流是整流、逆流和变频三种工作方式的总称,整流是其中应用最广泛的一种。

作为整流装置电源用的变压器称为整流变压器。

工业用的整流直流电源大部分都是由交流电网通过整流变压器与整流设备而得到的。

整流变压器广泛用于照明、机床电器、机械电子设备、医疗设备、整流装置等。

产品性能均能满足用户各种特殊要求。

电力变压器概述:电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。

当一次绕组通以交流电时,就产生交变的磁通,交变的磁通通过铁芯导磁作用,就在二次绕组中感应出交流电动势。

二次感应电动势的高低与一二次绕组匝数的多少有关,即电压大小与匝数成正比。

主要作用是传输电能,因此,额定容量是它的主要参数。

额定容量是一个表现功率的惯用值,它是表征传输电能的大小,以kVA或MVA表示,当对变压器施加额定电压时,根据它来确定在规定条件下不超过温升限值的额定电流。

较为节能的电力变压器是非晶合金铁心配电变压器,其最大优点是,空载损耗值特低。

最终能否确保空载损耗值,是整个设计过程中所要考虑的核心问题。

当在产品结构布置时,除要考虑非晶合金铁心本身不受外力的作用外,同时在计算时还须精确合理选取非晶合金的特性参数。

整流变压器和电力变压器区别:整流变压器与普通电力变压器的区别如下:1.整流变压器的电流波形不是正弦波。

由于整流器各臂在同一周期内轮流导通,流经整流臂的电流波形为断续的近似矩形波、所以整流变压器各相绕组中的电流波形也不是正弦波。

2.整流电路输出的直流电压不是纯的直流,其波形在某种程序上是脉振的,带有交流成分,显然相数越多,直流电压的脉动就越小。

一般实际应用的整流线路相数最多不起过12相,为了减小直流电压的脉动,在整流电路中串联着滤波电抗器及并联电容器,这样可以使整流后的电压接近纯的直流。

整流变压器的作用及其性能特点

整流变压器的作用及其性能特点

整流变压器的作用及其性能特点说到整流变压器,想必很多人又得犯头疼病了。

整流变压器,简单的来说,就是整流设备里的一种电源变压器,所谓的整流,也就是把所有的电流原封不动的输入进来。

整流变压器被广泛的应用于照明、机械电子设备、医疗设备等上,具有其他变压器所没有的强大功效,给诸多领域带来了无可替代的帮助。

接下来,我们就一起来聊聊它的具体的作用及其性能特点吧。

一、作用:变压器的主要用途是在输配电系统。

作用高压电传输,不仅可以减小输电线的截面积,节约引进人材材料,同时还可减小输电线路的功率损耗。

变压器还可用来改变电流变换阻抗以及产生脉变流。

一、电化学工业这是应用整流变最多的行业,电解有色金属化合物以制取铝、镁、铜及其它金属;电解食盐以制取氯碱;电解水以制取氢和氧二、牵引用直流电源用于矿山或城市电力机车的直流电网。

由于阀侧接架空线,短路故障较多,直流负载变化辐度大,电机车经常起动,造成不同程度的短时过载。

为此这类变压器的温升限值和电流密度均取得较低。

阻抗比相应的电力变压器大30%左右。

三、三、传动用直流电源主要用来为电力传动中的直流电机供电,如轧钢机的电枢和励磁。

四、直流输电用。

还有一个很重要的作用就是保护人身安全!隔离危险电压。

隔离是指变压器原副边绕线圈之间是电绝缘的。

变压器的隔离是隔离原副边绕线圈各自的电流。

隔离有很多种,对于低压常见的变压器主要是金属绕线圈外面敷上绝缘漆,然后原副边绕线圈绕在一闸铁心上组成一个变压器。

这种变压器的绕线圈使用的导线很多人就叫其“漆包线”。

原因就是那层绝缘漆。

这时原副边就是靠那层漆绝缘隔离的。

自耦变压器在不需要初、次级隔离的场合都有应用,具有体积小、耗材少、效率高的优点。

二、性能特点:(1)电气性能稳定:产品结合负载特点和电网电压波动、大气过电压情况,根据整流变压器的负载状况,确定合理、可靠的绝缘水平和绝缘模型,充分保证产品的电气性能可靠和稳定。

产品环境安全系数≥1.67。

(2)动稳定程度高:产品绕组有较高的机械强度,具有较强的抗突发能力,以满足极恶劣的负载环境。

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整流变压器的总体结构特点整流变压器的总体结构形式很多,具体为:1.按整流电路形式分类1)三相桥式整流变压器2)双反星形带平衡电抗器的整流变压器3)双反星形三相五柱式整流变压器2.按调压方式分类1)无励磁调压整流变压器结构2)有载调压整流变压器结构。

这其中又有:a)单器身变磁通调压结构b)调变加主变结构c)串变调压结构3.按器身安装方式分类1)器身连箱盖结构2)钟罩式结构。

这其中又分成:a)钟罩式b)半钟罩式c)三节钟罩式4.按冷却方式分类可分为自冷,风冷、强油水冷或风冷以及强油导向冷却。

此外,变压器还可分为主调共箱式和主调分箱式以及内附饱和电抗器、平衡电抗器和外附饱和电抗器、平衡电抗器等结构。

二、变压器的内部结构特点铁心采用优质冷轧硅钢片。

在较大型变压器中,为了降低空载损耗,铁心片采用全斜接缝。

铁心整体结构采用引进的先进技术。

网侧线圈多采用连续式结构,调压线圈多采用层式结构,而阀侧线圈一般均为双饼式结构。

由于利用了电子计算机计算电场和线圈的冲击特性,使得线圈结构具有优良的电气特性和耐冲击强度。

对于较大型变压器,油箱采用了折扳式结构,不仅美化了外形,而且大大提高了油箱的机械强度。

阀侧出线既有箱顶出线,又有箱壁出线,方便了与整流装置的连线。

变压器阀侧出线端子采用环氧浇注成形低压导电杆,使得变压器外形美观紧凑。

变压器装有各种温度计、瓦斯继电器、压力释放器、互感器等保护装置,对于高电压产品采用隔膜式储油柜以保证变压器的安全可靠运行。

整流变压器作用探讨来源:时间:2007-05-25字体:[ 大中小]投稿变流是整流、逆流和变频三种工作方式的总称,整流是其中应用最广泛的一种。

作为整流装置电源用的变压器称为整流变压器。

工业用的整流直流电源大部分都是由交流电网通过整流变压器与整流设备而得到的。

整流变压器的主要用途如下:(1)电化学工业这是应用整流变最多的行业,电解有色金属化合物以制取铝、镁、铜及其它金属;电解食盐以制取氯碱;电解水以制取氢和氧。

(2)牵引用直流电源用于矿山或城市电力机车的直流电网。

由于阀侧接架空线,短路故障较多,直流负载变化辐度大,电机车经常起动,造成不同程度的短时过载。

为此这类变压器的温升限值和电流密度均取得较低。

阻抗比相应的电力变压器大30%左右。

(3)传动用直流电源主要用来为电力传动中的直流电机供电,如轧钢机的电枢和励磁。

(4)直流输电用这类整流变压器的电压一般在110kV以上,容量在数万千伏安。

需特别注意对地绝缘的交、直流叠加问题。

此外还有电镀用或电加工用直流电源,励磁用直流电源,充电用及静电除尘用直流电源等。

应用整流变最多的化学行业中,大功率整流装置也是二次电压低,电流很大,因此很大,因此它们在很多方面与电炉变是类似的,即前所述的结构特征点,整流变压器也同样具备。

整流变压器最大的特点是二次电流不是正弦交流了,由于后续整流元件的单向导通特征,各相线不再同时,流有负载电流而是软流导电,单方向的脉动电流经滤波装置变为直流电,整流变压器的二次电压,电流不仅与容量连接组有关,如常用的三相桥式整流线路,双反量带平衡电抗器的整流线路,对于同样的直流输出电压、电流所需的整流变压器的二次电压和电流却不相同,因此整流变压器的参数计算是以整流线路为前提的,一般参数计算都是从二次侧开始向一次侧推算的。

由于整流变绕组电流是非正弦的含有很多高次谐波,为了减小对电网的谐波污染,为了提高功率因数,必须提高整流设备的脉波数,这可以通过移相的方法来解决。

移相的目的是使整流变压器二次绕组的同名端线电压之间有一个相位移。

最简单的移相方法就是二次侧采用量、角联结的两个绕组,可以使整流电炉的脉波数提高一倍。

对于大功率整流设备,需要脉波数也较多,脉波数为18、24、36等应用的日益增多,这就必须在整流变压器一次侧设置移相绕组来进行移相。

移相绕组与主绕组联结方式有三种,即曲折线、六边形和延边三角形。

用于电化学行业的整流变压器的调压范围比电炉变压器要大的多,对于化工食盐电解,调压范围通常是55%--105%,对于铝电解来说,调压范围通常是5%- -105%。

常用的调压方式如电炉变亚一样有变磁通调压,串联变压器调压和自耦调压器调压。

另外,由于整流元件的特性,可以在整流电炉的阀侧直接控制硅整流元件导通的相位角度,可以平滑的调整整流电压的平均值,这种调压方式称为相控调压。

实现相控调压,一是采用晶阀管,二是采用自饱和电抗器,自饱和电抗器基本上是由一个铁心和两个绕组组成的,一个是工作绕组,它串联联结在整流变压器二次绕组与整流器之间,流过负载电流;另一个是直流控制绕组,是由另外的直流电源提供直流电流,其主要原理就是利用铁磁材料的非线性变化,使工作绕组电抗值有很大的变化。

调节直流控制电流,即可调节相控角α,从而调节整流电压平均值。

三种变压器有载分接开关带电滤油装置的结构和原理来源:时间:2007-05-25字体:[ 大中小]投稿摘要:介绍了三种变压器有载分接开关带电滤油装置的结构和原理,并对其应用进行了比较。

关键词:变压器;有载分接开关;滤油装置;应用1前言变压器有载调压分接开关是在变压器励磁或负载状态下进行档位转换操作、调节变压器绕组分接连接位置,从而改变变压器二次输出电压的装置。

有载分接开关由切换开关和分接选择器组成。

有载分接开关的切换开关浸在单独的油室中。

为防止切换开关油室中的污秽物进入变压器本体而影响变压器的绝缘性能,油室应与变压器本体隔离。

随着用户对电压质量的要求越来越高,变压器分接开关每天动作的次数也越来越多。

由于在切换开关切换中变压器油起熄灭电弧和绝缘的作用,每次切换后变压器油可能产生分解物和部分游离碳而导致变压器油劣化。

通常厂家在设计分接开关时可能没有考虑油室中的变压器油的在线过滤,因此变压器检修规程要求分接开关每隔一二年需要换油和吊芯检查。

本文介绍的变压器有载分接开关带电滤油装置就是在变压器运行中对变压器有载分接开关内的变压器油进行带电过滤的装置。

它可以在线对有载分接开关内的变压器油进行过滤,使变压器油性能得到改善。

这种在线过滤既可以在有载分接开关正常运行时进行,也可以在分接开关调压时进行。

随着滤油装置的应用,相应的检修规程也需要进行局部的改进。

2带电滤油装置的种类及技术参数我局使用变压器有载分接开关带电滤油装置较早,1990年开始使用日本SANMI公司生产的LRT-210H型带电滤油装置,近几年又使用了ABB公司和MR公司生产的系列有载分接开关带电滤油装置。

变压器有载分接开关带电滤油装置的技术参数包括电机型号及参数、油泵流量、过压开启压力、滤芯材料及型号、过滤能力、压力开关参数、连接管路尺寸等。

3带电滤油装置的结构和原理3.1ABB有载分接开关带电滤油装置的结构和原理ABB有载分接开关滤油装置由油泵电机、压力表、进出油管、油阀、连接法兰、滤芯、滤罐和控制部分等组成,见图1。

进出油管分别与分接开关的出油管、进油管相连。

控制插头与分接开关机构箱内滤油装置的控制部分连接。

过滤部分由滤芯、滤罐、取样阀、电机、油泵和连接法兰组成。

放油阀在滤芯更换时放出滤罐中的变压器油。

当滤罐内部压力达到一定值时压力开关给出信号以便指示滤芯需要更换。

油泵为齿轮泵。

取样阀和电机安装在油泵室内。

滤罐包括顶丝、压力表和放气塞等。

进油管法兰在油泵一侧,出油管法兰在滤罐一侧。

ABB带电滤油装置电气控制部分由电源保护开关和压力开关等组成。

当变压器正常运行时,合上电源开关,滤油机电机就一直处于运转状态,滤油机一直对分接开关内变压器油进行过滤。

当脏污物等使滤罐内压力升高到压力开关动作值时,压力开关动作,电源保护开关跳闸,电机停止运转,滤油机停止过滤。

3.2日本SANMI公司的LRT-210DH型滤油机的结构和原理LRT-210DH型在线滤油装置滤油油路连接见图2。

装置由油泵、阀(V1、V2、V3、V4、V5和V6)、油加热器、温度计、自动调温器、电接点压力表、滤罐、滤芯、油流视察窗、滤网、排油盒、排油管、过滤时间整定器、二次回路和面板等组成。

在正常运行时,阀(V1、V2、V5、V6)关闭,阀(V3、V4)打开。

油泵启动,分接开关中的变压器油通过连管从阀V3进入油过滤循环系统,经过滤循环后从阀V4流出进入分接开关。

油在过滤循环系统的路径为:阀V3—油流视察窗—油泵—油加热器—滤罐—滤芯—滤罐—油流视察窗—阀V4。

油的流入、流出通过油流视察窗可以观察到。

滤网对流入油泵的油先进行过滤。

油加热器可以对油进行加热过滤,设定一定温度后,由带控制点的温度计和自动调温器控制油温。

3.3MR公司生产的OF100DC型分接开关带电滤油装置的结构和原理OF100DC型分接开关带电滤油装置由油管、油泵电机、滤芯、油罐、压力表、压力开关、放油阀及控制部分组成。

各部分具体位置见图3。

分接开关带电滤油装置对变压器油进行过滤是通过油泵的压力使变压器油在带有滤芯的滤罐中完成的。

油泵启动后,利用压力将分接开关中的变压器油通过连管吸入到滤罐中,经滤罐过滤后的油再注入到分接开关中。

油泵电机具有过热、过载脱扣装置。

滤芯起过滤变压器油的作用,因此滤芯内会积累一些脏污物。

当脏污物愈来愈多时,会影响变压器油的过滤和流通,引起滤罐内压力升高。

压力表用来监视油罐内的压力,压力开关的信号接点在出厂时设定在一定的压力值,当压力开关达到作用压力时,接点切断滤油装置的主电源。

滤芯可分为纸滤芯和复合滤芯两种,纸滤芯只起净化变压器油的作用,复合滤芯不仅起净化变压器油的作用,而且起干燥油的作用。

4三种有载分接开关滤油装置的应用比较4.1安装我局对以上三种有载分接开关滤油装置的安装过程如下:首先将过滤罐、油泵等固定在变压器相应位置上,然后按照滤油机的安装要求将在线滤油装置及滤油机连接到分接开关的管路,一般管路连接应尽可能短,且连接部位要少,以减少不必要的渗漏点及过滤压力。

连接管路时,应注意密封良好。

然后进行电气连接,按照控制接线连接电机电源、压力开关连线等,最好将分接开关储油柜油面降低,使接点切断电机电源或给出远动报警信号。

确认电机正转。

合上电源,电机按照箭头标示方向转为正确。

如果电机接反而投入运行可能导致油劣化造成闪络。

然后在变压器投运前将滤芯安装到滤罐中。

从以上过程看,三种滤油装置安装方法、顺序、工作量差别不大,但!"#$%公司的滤油装置体积大,安装比另外两种复杂。

4.2运行有载分接开关滤油装置投入运行前,应检查电机油泵的转向是否正确,确认转向正确后才能投入运行。

检查方法如下:关闭滤油机出油管侧阀门,启动油泵电机,压力表压力指示应升高。

如果压力值没有升高,可能是电机转向错误,应调换电机电源进线。

有载分接开关滤油装置投运后的维护工作一般有以下内容:(1)设定工作模式:每天手动投入运行或自动运行。

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