三相中部调压无励磁分接开关的接线分析

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配电变压器的调压

配电变压器的调压
③调整时由内部电抗器或电阻器构成的 过渡电阻限流,然后通过选择电路将负 荷电流由一个分接头切换到另一个分接 头上,从而实现有载调压。
6.有载调压分接开关变换挡位的步骤:
首先合上分接开关电源,记录变压 器运行挡位,根据所需电压来升降挡位, 注意调压应逐一挡位变换,制止跳级变 换分接开关。
五、调压操作原那么及本卷须知
3.无载调压分接开关变换挡位的操作步骤:
先将变压器停役,测量一次绕组的直 流电阻并做好记录;翻开分接开关罩,检 查分接开关的挡位,扭动分接开关把手至 所需的调整的挡位;测量分接开关变挡后 的一次绕组的直流电阻并做好记录,比照 两次的测量结果并检查回路的完好性和三 相电阻的均一性,检查判断分接开关的正 确性后并锁紧,记录分接开关变换情况, 合格后恢复供电并测量变压器低压侧电压。
四、调压简介 配电变压器分为无载调压和有载调压
两种类型 1.无载调压装置。无载调压装置也称为无励
磁调压分接开关,是在变压器不带电的条 件下切换高压侧绕组中线圈抽头以实现低 压侧调压的装置。
〔1〕三相中性点调压无载调压开关。
①该开关直接固定在变压器箱盖上。
②采用手动旋转操作。
③动抽头片相距120°,同时与定触头闭合,形成 中性点。
对于干式变压器应仔细核对分接连片位 置,三相位置保持一致。应注意将端子上 的污物去除后紧固连片,测量直流电阻合 格后,记录分接开关变换情况前方可投入 运行。
七、操作异常情况及处理方法 无载分接开关操作中异常情况处理方法
序号 操作中出现的问题 1 操作机构卡滞
2 绕组直流电阻不稳定
处理方法
重新安装操动杆; 更换弹簧,调整动触头; 调整密封环松紧度
调整分接开关
检查操作电源及控制回路正确性,消除后 做整体联动试验

一台检修变压器无励磁分接开关问题的分析与处理

一台检修变压器无励磁分接开关问题的分析与处理

2电工电气 (20 6 No. )作者简介:陈朋(1987- ),男,硕士,从事电力变压器的研发工作;韦良斌(1978- ),男,工程师,本科,从事大型电力变压器的研发工作; 陈传明(1982- ),男,工程师,本科,从事110kV 电力变压器的设计工作; 宋文翠(1988- ),女,硕士,从事110kV 电力变压器的设计工作。

一台检修变压器无励磁分接开关问题的分析与处理陈朋1,韦良斌2,陈传明2,宋文翠2(1 山东电工电气集团智能电气有限公司,山东 济南 250022;2 山东电力设备有限公司,山东 济南 250022)摘 要:介绍了一台110kV 主变在工厂化检修过程中无励磁分接开关出现的问题,通过对该变压器无励磁分接开关电气原理图的理论分析,并结合国内变压器和无励磁分接开关制造技术的发展历程,判定故障问题发生的根源在于实物与原理图的不统一,进而得出了该案例的处理方案,该案例的分析与处理过程对电力变压器的工厂化检修具有参考意义。

关键词:变压器;工厂化检修;无励磁分接开关;分析中图分类号:TM403.4 文献标识码:B 文章编号:1007-3175(2016)11-0028-03Abstract: Introduction was made to the problem of the off-circuit tap-changer for a 110kV main transformer in the factory overhaul pro -cess. By theoretically analyzing the electrical principle diagram of the transformer off-circuit tap-changer, combining with the development history of domestic transformer and off-circuit tap-changer manufacturing technology, this paper judged that the malfunction problem was caused by the disunity between the entity and the schematic diagram, so as to obtain the processing scheme of this case. The case analysis and treating processes provide references for factory overhaul of power transformer. Key words: transformer; factory overhaul; off-circuit tap-changer; analysisCHEN Peng , WEI Liang-bin 2, CHEN Chuan-ming 2, SONG Wen-cui 2( Shandong Electrical Engineering & Equipment Group Intelligent Electric Co., Ltd, Jinan 2 0022, China ;2 Shandong Power Equipment Co., Ltd, Jinan 2 0022, China )Analysis and Treatment of Off-Circuit Tap-Changer for aTransformer in Maintenance0 引言随着国家电网公司“三集五大”概念的提出,对“大检修”体系建设也提出了明确要求。

三相变压器的工作原理及接线方法

三相变压器的工作原理及接线方法

三相变压器三相变压器原理三相变压器是3个相同的容量单相变压器的组合.它有三个铁芯柱,每个铁芯柱都绕着同一相的2个线圈,一个是高压线圈,另一个是低压线圈.三相变压器是电力工业常用的变压器.变压器接法与联结组用于国内变压器的高压绕组一般联成Y接法,中压绕组与低压绕组的接法要视系统情况而决定。

所谓系统情况就是指高压输电系统的电压相量与中压或低压输电系统的电压相量间关系。

如低压系配电系统,则可根据标准规定决定。

1).国内的500、330、220与110kV的输电系统的电压相量都是同相位的,所以,对下列电压比的三相三绕组或三相自耦变压器,高压与中压绕组都要用星形接法。

当三相三铁心柱铁心结构时,低压绕组也可采用星形接法或角形接法,它决定于低压输电系统的电压相量是与中压及高压输电系统电压相量为同相位或滞后30°电气角。

500/220/LVkV─YN,yn0,yn0或YN,yn0,d11220/110/LVkV─YN,yn0,yn0或YN,yn0,d11330/220/LVkV─YN,yn0,yn0或YN,yn0,d11330/110/LVkV─YN,yn0,yn0或YN,yn0,d112).国内60与35kV的输电系统电压有二种不同相位角。

如220/60kV变压器采用YNd11接法,与220/69/10kV变压器用YN,yn0,d11接法,这二个60kV输电系统相差30°电气角。

当220/110/35kV变压器采用YN,yn0,d11接法,110/35/10kV变压器采用YN,yn0,d11接法,以上两个35kV输电系统电压相量也差30°电气角。

所以,决定60与35kV级绕组的接法时要慎重,接法必须符合输电系统电压相量的要求。

根据电压相量的相对关系决定60与35kV级绕组的接法。

否则,即使容量对,电压比也对,变压器也无法使用,接法不对,变压器无法与输电系统并网。

3).国内10、6、3与0.4kV输电与配电系统相量也有两种相位。

WSL无励磁分接开关说明书

WSL无励磁分接开关说明书

φ 350mm
双桥跨接 (VII)
φ 500mm
设备最 高电压
kV
绝缘 分接 工频试验电压 冲击试验电压 分接 工频试验电压 冲击试验电压 间距 位置数 50Hz/1min(kV) (kV)1.2/50 μ s 位置数 50Hz/1min(kV)(kV)1.2/50 μ s
a 12
b a 72.5
b a 126
495
串并联变换 (VIII)
φ 350mm
φ 500mm
工频试验电压 50Hz/1min(kV)
冲击试验电压 (kV)1.2/50 μ s
工频试验电压 50Hz/1min(kV)
冲击试验电压 (kV)1.2/50 μ s
a
12
b
a
72.5
b
a
126
b
基本联连接方式
触头圆周直径
设备最 高电压
kV
绝缘 间距
9调压线段各部位的电压梯度中性点用线性调角接用线性调单桥跨接星角转换双桥跨接串并联y接正反调d接正反调hm0460601无励磁分接开关内部绝缘水平基本联连接方式触头圆周直径y接用线性调iv350mm500mm绝缘间距位置数2345工频试验电压50hz1minkv75655370727092冲击试验电压kv1250158158160216226225272设备最高电压kv12725126位置数236112561125611工频试验电压50hz1minkv906553704572854592冲击试验电压kv1250158158160216200226225200272基本联连接方式触头圆周直径350mm500mm位置数2345工频试验电压50hz1minkv7565537020070260冲击试验电压kv1250158158130216450225575设备最高电压kv12725126位置数256112561125611工频试验电压50hz1minkv90655370451858545260冲击试验电压kv1250158158130216200405258200575基本联连接方式触头圆周直径350mm500mm位置数25工频试验电压50hz1minkv65537018570260冲击试验电压kv1250130216405225位置数256112561125611工频试验电压50hz1minkv90655370451858545260冲击试验电压kv1250158158130216200405258200575绝缘间距d接用线性调iv设备最高电压kv12725126单桥跨接v绝缘间距无励磁分接开关内部绝缘水平续1基本联连接方式触头圆周直径双桥跨接vii350mm500mm位置数25工频试验电压50hz1minkv65537018570225冲击试验电压kv1250130216450216位置数256112561125611工频试验电压50hz1minkv90655370451858545225冲击试验电压kv1250158158130216200405258200495基本联连接方式触头圆周直径串并联变换viii350mm500mm绝缘间距工频试验电压50hz1minkv485370185冲击试验电压kv1250100130225405设备最高电压kv12725126工频试验电压50hz1minkv150260冲击试

电力变压器用无励磁分接开关结构特点、选型示例、内绝缘结构、组合形式

电力变压器用无励磁分接开关结构特点、选型示例、内绝缘结构、组合形式

附录 A(资料性附录)电力变压器用无励磁分接开关结构特点A.1 电力变压器用无励磁分接开关特点如表 A.1所示。

表A.1 电力变压器用无励磁分接开关结构特点与应用开关型式开关本体结构示图应用应用特点应用实例图条形主要使用在35kV及以下小容量变压器上。

▲在35kV变压器上应用筒形适用于110kV及以下变压器,尤其是110kV三线圈变压器中压调压。

▲110kV变压器中压调压应用鼓形(鼓形)①安装于变压器线圈三角区或一角,节省变压器内部空间。

②适用于110kV及以下变压器或220kV变压器中性点调压。

▲在110kV变压器应用▲在220kV变压器应用(带屏蔽鼓形)①引线不跨相,安装于变压器线圈三角区或一角,节省变压器内部空间。

②开关内置屏蔽环,电场均匀,局放稳定,适用于220kV及以上变压器,尤其利于超高压变压器体积小型化。

▲在500kV自耦变压器上应用笼形(笼形)(鼠笼形)①采用环形静触头上下轴向布置便于引线排布。

②均适用于各种规格变压器。

鼠笼型开关特别适用于高电压、大电流变压器。

▲在500kV自耦变压器上应用A.2 配电变压器用无励磁分接开关结构型式与应用如表 A.2所示。

表A.2 配电变压器用无励磁分接开关结构型式与应用开关型式开关结构示图应用应用特点应用实例图盘形结构紧凑、刚度好,但开关高度尺寸大结构紧凑、刚度好,开关直径与高度尺寸小在卷铁芯变压器上应用条形静触头线性分布与分接引线对应,布线美观,但开关刚度差引线螺栓连接夹片式触头滚动式触头引线冷压接引线螺栓连引线冷压接附录 B(资料性附录)无励磁分接开关的选型示例B.1 示例 1B.1.1 电力变压器主要技术参数:a)变压器型号:S13-M-315/10b)相数:三相c)额定容量:315kVAd)额定电压,调压范围:10000±2×2.5%/400Ve)变压器绕组连接方式:中性点, D接f)额定绝缘水平:HV U m/LI/AC 12/75/35 kVLV U m/AC 0.4/5 kVB.1.2计算变压器高压的实际分接参数:a)最大通过电流I max:I N?max=315√3×10÷(1-2×2.5%)=19.1??b)级电压 U st:Ust=(100003)×2.5%=144.3VB.1.3 根据上述基本数据确定无励磁分接开关基本型号a)高压侧无励磁分接开关的型号:盘形或条形;b)相数:三相;c)最大额定通过电流:30A。

无励磁分接开关进行电压调节方法

无励磁分接开关进行电压调节方法

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WG 无励磁分接开关 使用说明书

WG 无励磁分接开关 使用说明书
机构输出轴必须与地面垂直并且应与变压器顶部的支撑板上的伞齿轮箱的垂直输入轴对齐确定传动方向轴的尺寸留约2mm的间隙加工好方轴长度后确认电动机机构或手动机构与分接开关的工作位置一致将电动机构或手动机构与伞齿轮箱连接上并将连接螺钉紧固之后锁紧片翻转90锁定螺钉六角面上防止松动
W□G 无励磁分接开关
使用说明书
图 1 A 型(径向出线)
图 2 B 型(单相:轴向出线)
图 3 C型(三相:无出线)
1
图 4 顶盖手动操作机构
位置指示装置
箱体
观察窗
HM0.460.6001
手柄盖定位件 箱盖 图 5 侧面手动操作机构
1 .1 型 号 含 义 :
手柄
图 6 侧面电动操作机构 - SH M - D (根据用户不同需求,配相应的操作机构)
分接开关按相数分为三个系列,分别为三相,1+2 相及单相。 分接开关按出线方式分为三个系列,分别为 A:径向出线,B:轴向出线和 C:无出线。(见图 1.2.3) 分接开关在变压器上的安装位置有两种,一种为安装于变压器相邻两线圈中间 (A 型、B 型 ),另一种 为安装在变压器一侧 (C 型 )。 分接开关操作方式分为顶盖手动、侧面手动、侧面电动(见图 4.5.6)。 该分接开关的特点是节省变压器设计空间,结构紧凑,连接方便。适用于箱顶式及钟罩式安装的变 压器。
注:1.设备最高电压为252kV 的开关,内置屏蔽机构,局放量可做到更低。
6

型号
1
相数
2
最大额定通过电流(A)
3
承受短路 能力 (kA)
热稳定(2s) 动稳定 ( 峰值)
4
接线方式
5
额定频率(Hz)
6
最大工作分接位置数

无励磁分接开关的操作

无励磁分接开关的操作

无励磁分接开关的操作
1 1号主变采用无励磁调压的方式调整中压侧分接头位置。

2 调整1号主变分接头位置的操作方法:打开摇杆口护罩插入摇杆,将解锁钥匙插入并顺时针旋转至垂直位置,摇动摇杆切换分接头(顺时针为下调,逆时针为上调),每个分接头切换到位后,解锁钥匙会自动返回,此时如需继续操作,应再次用钥匙解锁后继续摇动摇杆。

3 无励磁调压开关操作规定:只能在变压器停电后调整分接头,变换分接时,应作多次转动,以便消除触头上的氧化膜和油污。

在确认变换分接头正确并锁紧后,测量绕组的电压比和直流电阻。

分接变换情况应作记录。

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这种开关的典型结构为半笼形水平放置夹片式,型号为WSLE型,动、定触头分相沿水平方向间隙散布,而每相触头处于同一垂直面上,它用于63kV级及以下,这种分接开关与三相绕组的接线如图1-6所示。

动触头使两个相邻定触头连通,从而接通中部抽出分接头的两部份绕组。

为了避免分接开关整体转动,安装时在开关的尾部用固定螺栓定位。

三相中部调压无励磁卧式开关的另一种型式为横条形开关,如图1-7所示。

定触头均一字横排在一个水平面上,由齿条带动动触头接通两个定触头。

其长处是可降低在变压器油箱内部占有的髙度,安装尺寸较小。

为S9新系列变压器所采用。

WSL型无载分接开关还可以做成立式结构,绝缘撑条沿圆周均匀散布,形成垂直的全笼形结构,每根绝缘撑条上从上到下分布三相定触头,而每相定触头处于同一水平面上,各定触头与变压器绕组的分接头相连,笼形中心有一根绝缘杆,上面装有三相动触头。

动定触头采用夹图1-6三相中部调压无劻磁分接片式结构,结构简单,抗短路能力强,这种结构的无励磁开关与三相绕组的接线图分接开关通常安装在变压器器身的侧面结构紧凑,与水平放置的半笼形结构相较,简化变压器器身上面的结构,降低了变压器油箱的高度。

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