变压器5.3

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变压器安装位置的要求

变压器安装位置的要求

变压器安装位置的要求标题:变压器安装位置的要求引言概述:变压器是电力系统中重要的电气设备,其安装位置的选择对其正常运行和安全性至关重要。

本文将从五个大点出发,详细阐述变压器安装位置的要求。

正文内容:1. 环境要求1.1 温度要求:变压器的安装位置应远离高温源,避免过热对变压器的影响。

一般来说,变压器的周围温度不应超过其额定温度。

1.2 湿度要求:变压器应远离潮湿环境,以防止水分对绝缘材料的损害。

湿度应控制在合适的范围内,以确保变压器的正常运行。

1.3 空气质量要求:变压器的安装位置应避免有害气体和腐蚀性气体的存在,以免对变压器的绝缘和冷却系统造成损害。

2. 安全距离要求2.1 防火要求:变压器的安装位置应远离易燃物品和易燃气体,以防止火灾事故对变压器的损害。

2.2 安全通道要求:变压器的周围应保留足够的安全通道,以确保人员和维修设备的安全进出。

2.3 避免振动和冲击:变压器的安装位置应远离机械设备和震动源,以避免振动和冲击对变压器的影响。

3. 空间要求3.1 安装空间:变压器的安装位置应具备足够的空间,以方便变压器的安装、维修和检修。

3.2 通风要求:变压器的安装位置应保证良好的通风条件,以确保变压器的正常散热和运行。

3.3 防尘要求:变压器的安装位置应避免灰尘和污染物的积聚,以保持变压器的清洁和正常运行。

4. 电磁干扰要求4.1 远离干扰源:变压器的安装位置应远离电磁干扰源,如高频设备、电磁辐射强的设备等,以避免对变压器的影响。

4.2 屏蔽要求:如果无法避免电磁干扰源,变压器的安装位置应采取屏蔽措施,以减少电磁干扰对变压器的影响。

5. 维护和检修要求5.1 安全操作空间:变压器的安装位置应提供足够的安全操作空间,以方便维护和检修人员进行必要的操作。

5.2 维护通道要求:变压器的周围应保留足够的维护通道,以确保维修和检修的顺利进行。

5.3 标识要求:变压器的安装位置应标识清晰,以便维修和检修人员能够准确找到变压器。

变压器正常运行规定

变压器正常运行规定

变压器的正常运行规定2.1。

1 变压器在额定使用条件下,可长期按额定容量运行.2。

1.2 无载调压变压器在额定电压±5%范围内,改变抽头位置运行时,其额定容量不变。

2.1。

3变压器的外加一次电压,一般情况不得超过相应分接头电压的5%,如果电压升高不超过5%,则其额定容量不变。

2。

2 变压器的运行温度规定2。

2.1自然油循环风冷变压器上层油温不得超过95℃,正常情况下,为了不使油质劣化太快,上层油温不宜经常超过85℃,上层油温升不许超过55℃。

2。

2.2自然油循环风冷变压器在风扇停止运行时,可带额定容量的66。

7%,如果上层油温升超过55℃,必须启动风扇。

2.2.3 强油导向风冷却变压器,当环境温度在40℃及以下时,上层油温不宜经常超过75℃,最高不得超过85℃,温升最高不得超过45℃。

2。

2。

4 干式变压器线圈外表温度:H级绝缘水平的温升不得超过125℃,最高允许温度不超过155℃.2。

3 变压器绝缘电阻规定2.3。

1 主变和高厂变停用不超过三天,厂用低压变压器停用不超过七天,在投运前无影响绝缘异状时可不测绝缘电阻,但经过检修的变压器或新安装的变压器,在送电前必须测定其绝缘电阻,并应将时间、天气、油温及绝缘电阻记录在绝缘测定记录簿上.2.3。

2 对发电机与变压器不可分开的接线,如采用封闭母线或发变组间无隔离开关,可于发电机绝缘一起测量,测量接果不符合规定要求时,可将主变压器与发电机分开后再分别进行测量,查出原因并恢复正常后,方可投运。

2。

3.3 对线圈运行电压在500V以下者应使500V摇表;对线圈运行电压在500V以上者应使2500V摇表。

2.3.4 测量变压器绝缘电阻的前、后均应将被测设备对地放电,再分别摇测各侧相对地及线圈间的绝缘阻和吸收比,中性点接地的变压器,测量前应将中性点刀闸拉开。

2.3。

5变压器绝缘电阻的允许值。

2。

3.5。

1线圈绝缘电阻允许值不予规定,但应大于1MΩ/kV.2.3.5。

变压器操作规程

变压器操作规程

变压器操作规程引言概述:变压器是电力系统中重要的电气设备,用于改变电压的大小。

为了确保变压器的正常运行和延长其使用寿命,操作人员需要遵守一定的操作规程。

本文将详细介绍变压器操作规程的五个部分。

一、变压器操作前的准备1.1 清理工作区域:在进行任何操作之前,需要确保变压器周围的工作区域清洁整齐,没有杂物和易燃物。

1.2 检查变压器外观:仔细检查变压器外壳、接线端子和冷却系统,确保没有损坏或漏电的情况。

1.3 检查电源和保护装置:检查变压器的电源和保护装置是否正常工作,如电源电压是否稳定、保护装置是否设置正确等。

二、变压器的开机操作2.1 检查油位和油质:打开变压器油箱,检查油位是否在正常范围内,同时检查油质是否正常,如有异常应及时处理。

2.2 检查冷却系统:检查变压器的冷却系统,确保冷却器和风扇正常工作,温度控制在安全范围内。

2.3 启动变压器:按照操作手册的要求,依次启动变压器的电源和控制系统,确保各个部件正常运行。

三、变压器的运行操作3.1 监测电压和电流:定期监测变压器的输入和输出电压、电流,确保其在正常范围内运行。

3.2 温度监测:定期测量变压器的温度,包括油温、绕组温度等,确保其不超过设定的安全温度。

3.3 防雷和过电压保护:安装合适的防雷和过电压保护装置,确保变压器在雷电和过电压情况下正常工作。

四、变压器的停机操作4.1 停电:在停机之前,先切断变压器的电源,确保安全操作。

4.2 冷却系统处理:停机后,及时关闭冷却系统,待变压器冷却后再进行后续操作。

4.3 检查和维护:停机后,对变压器进行检查和维护,如清洁油箱、检查绝缘状况等。

五、变压器的故障处理5.1 异常情况的判断:当变压器出现异常情况时,操作人员需要及时判断故障原因,如电压异常、温度升高等。

5.2 紧急处理措施:根据故障情况,采取相应的紧急处理措施,如切断电源、报修等。

5.3 故障记录和分析:对变压器故障进行记录和分析,找出故障原因,以便今后避免类似故障的发生。

配电变压器能效标准及技术经济评价导则(20121122)

配电变压器能效标准及技术经济评价导则(20121122)
2440
315
340
3065
2920
400
410
3615
3440
500
480
4330
4120
630
570
4960
4.5
800
700
6000
1000
830
8240
1250
970
9600
1600
1170
11600
表6油浸式变压器领跑能效值(非晶合金)
额定容量
kVA
空载损耗
W
负载损耗
W
短路
阻抗
%
Dyn11
2590
15455
16605
表8 干式配电变压器领跑能效值(非晶合金)
额定容量
kVA
空载损耗
W
负载损耗
W
短路
阻抗
%
F级(120℃)
H级(145℃)
30
70
675
720
4.0
50
90
950
1015
80
120
1310
1405
100
130
1490
1605
125
150
1760
1880
160
170
2025
2165
2710
250
575
2760
2960
315
705
3470
3730
400
785
3990
4280
500
930
4880
5230
630
1070
5880
6290
630

变压器的检查项目

变压器的检查项目

变压器的检查项目引言概述:变压器是电力系统中的重要设备,用于改变电压的大小。

为了确保变压器的正常运行和安全性,定期进行检查是必要的。

本文将介绍变压器的检查项目,以帮助读者了解如何对变压器进行全面的检查。

一、外观检查:1.1 外壳检查:检查变压器外壳是否完好无损,有无明显变形或裂纹。

同时,还需检查外壳表面是否有油污、灰尘或湿气等。

1.2 连接检查:检查变压器的连接部分,包括引线、接地线和绝缘子等,确保连接牢固、无松动或腐蚀现象。

1.3 温度检查:使用红外线测温仪检测变压器的各个部位温度,确保温度分布均匀,无明显异常。

二、油污检查:2.1 油位检查:检查变压器油位是否在正常范围内,避免油位过高或过低对变压器正常工作造成影响。

2.2 油质检查:取样分析变压器油的质量,包括颜色、气味、渗漏情况等,以判断油质是否正常。

2.3 油温检查:使用温度计检测变压器油的温度,确保油温在正常范围内,避免过高或过低引起故障。

三、绝缘检查:3.1 绝缘电阻检查:使用绝缘电阻测试仪对变压器的绝缘电阻进行测量,确保绝缘性能良好。

3.2 绝缘油检查:对变压器绝缘油进行取样分析,检测油中是否含有水分或杂质,以保证绝缘油的质量。

3.3 绝缘子检查:检查变压器绝缘子的表面是否有污秽、裂纹或破损等,确保绝缘子的完好性。

四、冷却系统检查:4.1 风扇检查:检查变压器风扇的运转情况,确保风扇正常工作,保持变压器的散热性能。

4.2 冷却水检查:检查变压器冷却系统中的冷却水质量,确保水质清洁,无杂质或腐蚀物。

4.3 温度控制检查:检查变压器的温度控制装置,如温度计、温度传感器等,确保温度控制准确可靠。

五、电气性能检查:5.1 短路阻抗检查:使用短路测试仪对变压器的短路阻抗进行测量,以判断变压器的电气性能是否正常。

5.2 绝缘电阻测试:使用绝缘电阻测试仪对变压器的各个绝缘部位进行测量,确保绝缘电阻符合要求。

5.3 负载损耗检查:检查变压器在负载状态下的损耗情况,确保损耗在合理范围内,避免能源浪费。

高频变压器磁芯手册对照手册

高频变压器磁芯手册对照手册

高频变压器磁芯手册对照手册
摘要:
本文档是一份高频变压器磁芯手册对照手册,旨在为工程师和
相关人员提供有关高频变压器磁芯的详细指南。

本手册将讨论高频
变压器磁芯的基本概念、常见材质、设计要点以及选型参数等内容,帮助读者更全面地了解和应用高频变压器磁芯。

1. 介绍
1.1 高频变压器磁芯的定义
1.2 高频变压器磁芯的作用
2. 高频变压器磁芯的基本概念
2.1 磁芯材料
2.2 磁芯形状
2.3 磁芯参数
3. 高频变压器磁芯的常见材质
3.1 铁氧体材料
3.2 钕铁硼材料
3.3 氢氧化镍铁材料
4. 高频变压器磁芯的设计要点
4.1 磁芯的尺寸选择
4.2 磁芯的堆叠方式
4.3 磁芯的绕组设计
5. 高频变压器磁芯的选型参数
5.1 额定工作频率
5.2 磁通密度
5.3 额定功率
5.4 磁芯损耗
6. 高频变压器磁芯的应用领域
结论:
通过本文档,读者可以获得关于高频变压器磁芯的全面指南。

了解高频变压器磁芯的基本概念和设计要点将有助于工程师们在实。

隔离变压器谐波耐受能力和滤波效果分析

隔离变压器滤波能力和谐波耐受力的分析1、隔离变压器分类1.1、按输入输出接线方式分类:通常隔离变压器根据输出输入接线方式不同可以分类为:Dyn,Dd,Ynyn,YNd,Dzn,ZNd,Ynzn,Znyn八大类,D或d表示三角接线,Y或y代表星形接线,Z或z代表曲折接线(英文表示:Zig/Zag 联接),大写表示输入,小写表示输出,N或n表示中性点,通常隔离变压器,尤其是UPS系统和数据机房变压器接线方式主要是:Dyn11,Dzn0两种。

1.2、按输出数量分类:单输出,双输出,多输出等等,通常隔离变压器,尤其是UPS系统和数据机房变压器是单输出变压器,对于十二脉整流变压器或滤波变压器是双输出变压器,其接线方式是Dyn11d0,也就是说,输出有独立隔离的两组输出,一组接线方式是Dyn11,另一组是Dd0,两组输出相位差为30度,对于双输出或多输出变压器,实际应用中必须尽可能保证各组负载尽量相等,否则其滤波效用大大降低,但实际运行中要保证各组输出负载相等又很困难,基于这个原因,多组输出隔离变压器很少在实际中应用。

2、K系数的涵义:2.1、K系数是谐波热损耗的一个折算系数,通常从1到50,常选用:1、4、7、9、11、13、20、30,最经常选用的是:1、4、13、20。

2.2、对于供电和用电网络的涵义:K系数代表供电和用电网络中谐波的恶劣程度,K系数越高,代表供电和用电网络中谐波越恶劣,K=1代表供电和用电网络中不含有任何谐波,全部为基波分量,UPS系统和数据机房的供电和用电网络为:13和20,K系数不随负载率变化而变化,只和网络谐波频谱有关。

2.3、对于用电、供电和送电设备的涵义:K系数代表设备耐受谐波的能力,K系数越高,设备耐受谐波能力越强,K=1代表设备没有设计耐受任何谐波的附加热损耗的能力,只能在基波工况中才能安全运行,设备耐受谐波的能力随负载率提高而降低,因此,在供电网络容量不受限制时,可以选用较大容量的设备,通过降低负载率有限度地提高K系数耐受谐波能力,但这只是一方面,许多生产厂家和用户误以为只要增大容量就可以,这是一种对K系数耐受谐波能力的片面理解。

变压器并列运行及负荷分配的计算

变压器并列运行及负荷分配的计算Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】一、变压器并列运行的条件是什么?1.变比相等。

变压器比不同,二次电压不等,在二次绕组中也会产生环流,并占据变压器的容量,增加变压器的损耗。

差值最多不超过±0.5%。

2.联结组序号必须相同。

接线组别不同在并列变压器的二次绕组中会出现电压差,在变压器的二次侧内部产生循环电流。

3.两台变压器容量比不超过3:1。

容量不同的变压器短路电压不同,负荷分配不平衡,运行不经济。

4.短路电压相同。

关于短路电压要求相同的说明:实际上是非常接近即可,因为试验值往往与设计理论值有一定的偏差,铭牌上写的都是试验值,即实际值。

如果短路电压相差过大,会导致短路电压小的发生过负荷现象,建议允许差一般不超过10%。

至于为什么,请看文末的变压器并列运行负荷分配计算。

二、什么叫变压器的短路电压?这里要先说一下变压器的阻抗电压变压器的阻抗电压百分数由电抗电压降和电阻电压降组成。

在数值上与变压器的阻抗百分数相等,表明变压器内阻抗的大小。

阻抗电压百分数表明了变压器在满载(额定负荷)运行时变压器本身的阻抗压降的大小。

它对于变压器在二次侧发生短路时,将产生的短路电流大小有决定性意义,对变压器制造价格和变压器的并联运行也有重要意义,也是考虑短路电流热稳定和动稳定及继电保护整定的重要依据。

此数值在变压器设计时遵从国家标准。

阻抗电压百分数的大小与变压器的容量有关,一般变压器容量越大短路阻抗也就越大(一般情况哦)。

我国生产的电力变压器,阻抗电压百分数一般在4%~24%的范围内。

再说变压器的短路电压变压器的短路电压百分数是当变压器一侧短路,而另一侧通以额定电流时的电压,此电压占其额定电压百分比。

实际上此电压是变压器通电侧和短路侧的漏抗在额定电流下的压降。

同容量的变压器,其电抗愈大,这个短路电压百分数也愈大,同样的电流通过,大电抗的变压器,产生的电压损失也愈大,故短路电压百分数大的变压器的电抗变化率也越大。

电工学-第5章变压器


=
kU2 I2/ k
= k2
U2 I2

|Ze | = k2 | ZL |
I2
I1


U2 ZL U1
Ze


[例5.3.3] 一只电阻为 8 的扬声器 (喇叭),需要把 电阻提高到 800 才可以接入半导体收音机的输出端,问
应该利用电压比为多大的变压器才能实现这一阻抗匹配。
[解] k =
Re RL
m 不变
O
磁通势 →励磁电流
起动电流 工作电流。
பைடு நூலகம்
3. 结构特点 (1) 铁心和衔铁用硅钢片叠成。 (2) 加短路环消除衔铁的振动。
17
平均吸力
t
大连理工大学电气工程系
18

5

[例5.2.1] 一铁心线圈,加上 12 V 直流电压时,电
流为1 A;加上 110 V 交流电压时,电流为 2 A,消耗的
[解] (1) 满载时一次、二次绕组的电流
I1N
SN 3U 1N
5 0130A2.A 9 31000
I2N
SN
5 0130
A72.2A
3U2N 3400
大连理工大学电气工程系
38
第 5
U2 = ZLI2
※ R2、X2 和 Z2 —— 二次绕组的电阻、漏电抗和漏阻抗。
大连理工大学电气工程系
第 5
章 3. 电压比
变 压 器
k=
E1 E2
=
N1 N2
变压器空载时
I2 = 0 I1 = I0≤10% I1N U2 = U20 = E2 U1≈E1
U1 U2
=
N1 N2

35Kv组合式变压器使用说明书-更改版

35kV组合式变压器安装使用说明书三变科技股份有限公司敬请留意:●开箱验收检查后,在设备未投运前,请将其置于干燥、通风处。

●请采用正确的方式起吊箱体。

●运行前要检查压力释放阀能正常开启。

●对熔断器的操作需在断电的状态下进行。

●无励磁分接开关不能带负荷操作。

●在对设备进行接地、试验、隔离和合闸操作都要使用绝缘操作杆。

●负荷开关只能开断额定电流,不能开断短路电流。

●变压器长期过载运行将影响其使用寿命。

目录1.概述2.使用环境条件3.型号说明4.主要技术参数5.结构特点6.基础7.开箱验收8.安装9.使用10.维护11.主要附件的安装、使用12.随机文件和附件1 概述风力(太阳能)发电用组合式变压器是将升压变压器器身、开关设备、高压限流熔断器、分接开关及相应辅助设备集合与一体的静止变电设备。

针对风力(太阳能)发电的特殊性,为用户提供合理的解决方案,是风力(太阳能)发电机组理想的配套升压变压器。

本说明书用来辅助工程技术人员进行组合式变压器的安装、使用和操作。

本说明书不能替代电气设备的一般操作规程,也不可能满足安装、使用和操作的所有需要。

这些工作应有熟悉电力系统的安全和操作规程人员进行。

2 使用环境和条件2.1 海拔高度不超过2000m;2.2 环境温度:最高气温45℃,最低气温-40℃;2.3 空气相对湿度:日相对湿度不超过95%,月平均不超过90%;2.4 户外风速不超过35m/s;2.5 地面倾斜度不超过3°;2.6 电源电压的波形近似正弦波,三相电源电压近似对称;2.7 安装地点无爆炸危险、火灾、严重污秽、化学腐蚀及剧烈振动;2.8 上述使用条件不能满足要求时,用户可与我公司协商解决。

3型号说明Z □ S□- Z·□–□ / □高压侧额定电压kV变压器额定容量kV AF:风力发电用T:太阳能发电用终端型性能水平代号三相G:共箱式F:分箱式组合式变压器4主要技术参数5结构特点5.1组合式变压器采用“目”字型结构,体积小、结构紧凑,起吊平稳;5.2高压侧全密封装带电显示器,符合高压产品五防要求,保证人身安全;5.3可用于环网也可用与终端,转换方便;5.4箱体采用防盗结构。

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U

2
E 2 I 2 r2 j I 2 x 2 E 2 I 2 Z 2

E

1
I0 Zm



( E 1 I 0 Zm )
U
2
I2 ZL
N N
1 2
E1 E2
K
5.3.3 折算法
1. 折算目的:获得等效电路;简化计算; 画相量图 2.折算方法: N 2 = N 1
I
2

解释方程的物理意义?
负载时,由于 I 0 I 1 可以忽略 I

0
则有:

I
1
-
N N
2 1
I
2

1 k
I
2
5.3.2基本方程式
1 1

I 1 r1

U
I1 F
I1 N1
1 E 1

0
F 0 IΒιβλιοθήκη N10
E1

E
2 2 2
2
U
I
F
I

2
2
N2

E

2
I
2
r2
负载运行时的基本方程式
2
I1 N1 I2 N
1
I0 N1


U

E 1 I 1 r1 j I 1 x 1 E 1 I 1 Z 1

5.3.5 近似等效电路和简化等效电路:
电压方程式:
1 ' k
其中:
U
I 1 ( r k jX
'
)U
2
r k r1 r 2 X
k
X
1
X
' 2 k
Z k r k jX
简化相量图:要求掌握
' 2
'
3.折算原则: F
F
2
和二次侧的各功率保持不变
'
4.各物理量的折算: 1)二次侧电流: I
2

I
2
K
2)二次侧电动势的折算:
' 2
E
'
= K E

2
E
2
= K E


'
U
2
= K U
2
3)二次侧阻抗的折算:
R2’=k2R2
X2’=k2X2 RL’=k2RL
5.3 变压器的负载运行
5.3.1 磁动势平衡关系 负载运行的概念:
当变压器的副边接上负载阻抗 时副边就有电流 载运行。
.
I
Z
,在原边加上电源
L
2
流过,这时的运行情况称为变压器的负
磁动势平衡关系为:
1 2
I
整理得:
N

1
+ I

N
2
= I

0
N
1
I
1
= I
0
N + N
2 1
XL’=k2XL
4)折算后的方程:
1 ' 2 1
U

E

I

1
Z1 Z
' 2
U

E
' 2
' 2
I
' 2
E

1
E
' 2

I

1
I
I
0 ' 2
0
E

1 ' 2
I

Z Z
m '
U
I
L
5.3.4 折算后基本方程式、等效电路和相量图:
1、基本方程式 2、“T”形等效电路: 3、相量图:
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