变压器分接开关2010.4.21
【精品课件】电力变压器有载分接开关原理与应用

分接开关
无载分接开关 (OCTC)
电抗式有载分接开关
箱式安装 (空气环境)
• 切换开关 + 分接选择器 (RMV-II, RMV-A)
6.1 油浸式有载分接开关 (OILTAP)
油浸式 R I 2002 电位开关
连接RS型 保护继电器 对地绝缘 切换开关,转换电阻
分接选择器
极性选择器 连接引线 调压线圈连接端子
真空开关: VV, RMV, VR
油浸开关: M
真空开关: VR
6. 分接开关分类
有载分接开关 (OLTC)
电阻式有载分接开关
装于邮箱中的安装方式 (液体环境)
• 切换开关 + 分接选择器 (M, MS, RM, R, V V, G)
• 选择开关(V)
其他的安装方式 (干式变压器)
• 切换开关 + 分接选择器 (AVT, VT)
低 500,000 次.
72.5 .. 362 kV
Байду номын сангаас15 .. 69 kV
1000 .. 4000 V
2000 V
300 .. 3000 A
600 .. 2500 A
9, 10, 12, 14, 16, 18, 22 最多± 17 2) 大约. 5.4 s
-25 °C .. +105 °C - 40 °C (V, M, R)
电力变压器有载分接开关 原理及应用
1. 有载分接开关的作用
在负载条件下通过改变变压器变比实现不间断地电压调节和/或移相
1. 补偿电压波动 2. 调节功率 3. 提高系统性能 4. 提高设备的安全和寿命 5. 改善电能质量
2. 调压原理
高压绕组
变压器分接开关的电气控制

变压器有载分接开关检查

1. 试验前为防止变压器剩余电荷或感应电荷伤人、 损坏试验仪器,应将被试变压器进行充分放电。 2. 试验仪器外壳可能会带电,导致试验人员触电。 仪器外壳接地要牢固、可靠。 3. 试验仪器的高、低压线不能接反,否则将产生 高压危及试验人员和仪器安全。 4. 试验结束后,应先将变压器的测量部位放电、 接地,再进行变更接线、拆线。
Ω
a
a 单数组接触电阻
Ω
b
b 双数组接触电阻电阻测量: 观察切换开关目前主导流触头接触 的位置在单数侧(或是双数侧), 选择主导流触头接触的位置相反的 一侧,即测量应在主导流触头断开 状态下进行测量。使用单臂电桥 (或数字万用表)进行A单、B单、 C单单数侧(或是双数侧)的过渡 电阻测量工作,测量完成后,分别 记录三相数据。然后使用专用工具 将切换开关转换到另一侧,进行A 双、B双、C双数侧双(或是单数侧) 的过渡电阻测量工作,测量完成后, 分别记录三相数据。拆除试验接线, 过渡电阻测量工作结束。
变压器有载分接开关检查
5
试验原理
恒流源
测量原理图所示:
DC
O
A
K K1 K2 R1 L K3 R2 K4
线框内为单相变压器和 有载分接开关连接的结 构示意图。切换开关K 从K1~K4或从K4~K1 完成一个切换过程。恒 流源加在O、A两端,通 过检测这两端电压可以 得到开关切换的过渡波 形和过渡电阻。
变压器有载分接开关检查
6
试验仪器
1. 双臂电桥(凯尔文电桥) 2. 单臂电桥(惠斯登电桥)或数字万用表 3.有载分接开关参数综合测试仪,并接通电源, 打开测试仪电源开关,检查确认仪器工作正常。 4.放电棒和接地线,放电棒内置放电电阻且应有 效,放电棒的接地线长度应合适。
变压器分接开关的电气控制

变压器分接开关的电气控制变压器是电力系统中不可或缺的设备,通过变压器可以实现电能的变换和传输,使得电力系统能够满足不同场合下的电能需求。
而在变压器的运行过程中,为了适应不同的负载需求和变压器绕组之间的电压差异,就需要通过分接变压器来改变变压器的变比。
分接变压器是根据需要改变变比的变压器,分为无载分接变压器和有载分接变压器。
无载分接变压器的开关操作可以在运行状态下进行,而有载分接变压器则需要在停电后进行操作。
多级分接变压器在运行中需要更改不同的变比,因此就需要采用变压器分接开关来实现。
变压器分接开关是一种电气控制装置,通过机械手段改变变压器绕组间的接线方式,来实现实际的变比变化。
本文将对变压器分接开关的电气控制进行详细介绍。
变压器分接开关的工作原理变压器分接开关是一种机械式电气控制开关,一般由手动、电动等多种形式。
通过开关机构的操作,改变变压器绕组的接线方式来实现变比的变化。
具体来讲,其工作原理主要由以下两个方面组成:1. 机械结构部分变压器分接开关的机械结构部分主要由分接开关本体、动力机构、操作机构等组成。
动力机构通常通过马达、电磁铁等电动装置来驱动旋转的分接开关,使其能够实现分接开关机构的旋转输出。
操作机构则通过手轮、手柄、按钮等人工操作方式来改变动力机构的旋转方向和位置。
分接开关本体一般采用重载设计,能够承受较大的电气和机械应力,以及运行中的颠簸、振动等环境条件。
同时,这种设备的内部机构通常也是密封的,能够有效地保护其内部部件不受灰尘、潮湿、腐蚀等不良环境因素影响。
2. 电气控制部分变压器分接开关的电气控制部分主要由接触器、限位开关、电缆、继电器等组成。
接触器通过机械触点的开启与关闭来实现开关状态的切换。
限位开关则是控制分接开关本体停止旋转的装置,通过反馈分接开关的位置信息给接触器实现旋转电机的自动停止。
电缆是为了电气信号的传输和供电而存在的,继电器则是为了扩大电气信号的控制范围而存在的。
在分接开关的电气控制部分中,继电器通常起到了非常重要的作用。
变压器分接开关调整口诀

变压器分接开关调整口诀1.引言1.1 概述概述变压器分接开关是电力系统中重要的设备之一,它的作用是调整变压器的输出电压,以满足不同负荷需求。
在实际运行中,由于系统负载的变化或其他因素的影响,变压器的输出电压可能需要进行调整,而变压器分接开关就成为了必不可少的调节装置。
为了确保变压器分接开关的调整工作能够顺利进行,需要掌握一些相关的口诀和方法。
本文将介绍变压器分接开关的调整口诀,旨在帮助读者更好地理解和掌握这一关键技术。
文章结构本文将围绕以下几个方面进行介绍:首先,我们将对变压器分接开关的作用进行简要介绍,以便读者对其有一个基本的了解。
然后,我们将详细介绍变压器分接开关的调整方法,包括具体的操作步骤和技巧。
最后,我们将进行总结,并强调变压器分接开关调整的重要性。
目的本文的目的是为读者提供一个全面而实用的变压器分接开关调整口诀,以帮助他们在实际工作中能够灵活、准确地进行调整操作。
通过学习和应用这些口诀和方法,读者将能够更好地应对变压器输出电压调整的需求,提高工作效率和电力系统的稳定性。
1.2文章结构文章结构的目的是为了帮助读者更好地理解和获取文中所讨论的内容。
一个清晰的文章结构能够使读者更容易地找到自己感兴趣的部分,并且有助于他们更好地理解整个文档的逻辑和主旨。
本文的结构分为引言、正文和结论三个主要部分。
在引言部分,将对文章的主题进行概述,介绍变压器分接开关的定义、作用和重要性。
同时,引言还会阐明文章的目的,即探讨变压器分接开关的调整口诀,为读者提供一些实用的调整方法和技巧。
正文部分是文章的核心,将对变压器分接开关的作用进行详细阐述。
首先,会解释变压器分接开关的基本原理和功能,包括其在电力系统中的作用及应用范围。
其次,将介绍具体的变压器分接开关的调整方法,包括调节电压比例和调整分接头位置等方面的技巧和要点。
最后,在结论部分,将总结变压器分接开关的调整口诀,重点强调它在电力系统中的重要性。
通过总结文章的主要内容,给读者一个对变压器分接开关调整的整体认识,并强调它对电力系统的正常运行和性能优化的重要作用。
浅谈变压器分接头开关故障处理

浅谈变压器分接头开关故障处理摘要:变压器在电力系统起着电能传输与转换的作用,通过改变电流和电压的实现电能传输。
变压器在电力系统中有着举足轻重的作用,所以这就要求电力变压器持续安全稳定运行。
变压器分接头引起的故障是变压器的常见故障。
本文就变压器分接头进行讨论与阐述。
关键词:变压器分解头故障处理1、变压器分接头开关概述1.1变压器分接头切换开关,简称分接开关,是用来调节绕组(一般为高压绕组)匝数的装置。
变压器为适应电网电压的变化,在其高压绕组(或中压绕组)设有一定数量的抽头(即分接头)。
如果切换分接头必须将变压器从电网切除后进行,即不带电才能切换,称为无励磁调压,这种分接开关称为无励磁分接开关,也称为无载调压分接开关。
如果切换分接头可在带负荷下进行,则为有载调压,这种开关称为有载分接开关,装有有载分接开关的变压器称为有载调压变压器。
分接开关一般安装在箱盖并埋入油箱内,其操动机构安装在箱盖或箱壳侧面。
1.2有载分接开关,是在不停电情况下切换,为了在切换过程中不致造成两切换抽头间线匝短路,必须接入一个过渡电路,通常利用一个电阻或电抗跨接在切换中的两抽头之间作为过渡。
因此,有载分接开关包括过渡电路,结构较复杂。
变压器有载调压是通过变压器的调压绕组及有载开关来实现,有载分接开关按过渡形式分为电抗式和电阻式有载开关,按结构形式分为复合式和组合式有载开关,按绝缘介质分为油浸式和真空式有载开关。
目前我国使用比较广泛的是电阻式有载分接开关,电阻式有载分接开关一般由过渡电路、选择电路和调压电路组成。
过渡电路是在不同分接之间串联过渡电阻的电路,对应的机构是切换开关或选择开关;选择电路是为选择绕组分接头所设计的电路,对应的机构是分接选择器;调压电路是变压器绕组调压时所形成的电路,有载调压电路分为基本调压电路、三相调压电路、工业变压器调压电路、自耦调压电路等。
2、变压器分接开关的常见故障2.1滑档滑档是有载分接开关最容易出现故障的地方。
变压器有载分接开关结构原理及吊芯检修流程

变压器有载分接开关结构原理及吊芯检修流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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变压器分接开关

第九章 变压器分接开关第一节 变压器分接开关结构一、概述为提高供电电压的质量,电力变压器一般都装有分接开关。
分接开关分为无载(亦称无励磁)分接开关和有载调压分接开关两大类。
无载分接开关是在变压器停电情况下进行分接头的调节,因而不具备开断负荷的能力;有载调压分接开关可在不中断供电的情况下,带负荷调节分接开关,使其分接头处于合适的分接位置。
由于需带负荷调节,故分接开关触头(或部分触头)需具备开断负荷的能力。
无载分接开关按相数可分为单相和三相分接开关,也可按触头型式分为夹片式触头、楔形式触头及动触环定触柱式触头分接开关等。
这些在分接开关型号中都有表示,型号中各字母符号的含义如表9-1所示。
如SWX-82-10/60型,表示三相中性点调压,10kV 、60A 的无载分接开关(工厂序号82)。
有载调压分接开关分为复合式和组合式,按过渡电路可分为电阻式和电抗式,另外还有其它分类法,不一一列举。
国内有载调压分接开关生产厂家在产品命名上很不一致,其型号中字母符号的含义大致如表9-2所示。
【例】 遵义长征电器一厂产品型号为FY3—Ⅲ—350—/△60—14271W ,表示复合式有载调压三级额定电流350A ,60kV 电压级,14271W 基本连接方式。
上海电力修造总厂产品型号SYXZZ ,表示三相有载调压星形连接中性点调压组合式电阻过渡电路分接开关。
无载分接开关一般用于发电厂、变电所(负荷变化不频繁,对电压要求不高)等场所。
有载调压分接开关用于钢铁厂、化工厂等负荷变化大又频繁,而且对电压要求较高场所的变压器上。
二、无载分接开关原理与结构 1.无载分接开关原理无载分接开关的原理,就是通过改变变压器绕组的分接头连接方式(在停电状态下),改变不同绕组间的匝数比,来达到合适的电压输出(见图9-1)。
表9-2 有载调压分接开关型号字母符号含义2.无载分接开关结构无载分接开关调压系统包括操作机构、分接开关、分接引线和线圈的分接线匝等部分。
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720MVA三相发电机组变压器
12500KVA干式变压器
起备变吊罩
这是110kv变压器大修,主变吊罩的照片
这是110kv变压器大修,主变吊罩的照片
这是110kv变压器大修,主变吊罩的照片
三、变压器分接开关
• (一)变压器调压 • 在变压器内部次侧端电压发生 变化。就二次侧端电压变化数值的大小而言,感 性负载电流的影响最为显著。当二次侧的负载一 定时,则绕组内部的电压降也一定, • 1)调压的作用: 针对二次侧电压变化的大小适 当改变变压器的变比,使二次侧的感应电势升高 (或降低),则负载时二次侧的电压就可升高(或 降低)到规定的水平。
• 3)什么是分接开关? 连接以及切换分接抽头的装置,称为分接开 关。如果切换分接头必须将变压器从网络中切除, 即不带电切换,称为无励磁调压或无载调压。这 种分接开关称为无励磁分接开关,或无载调压分 接开关。 • 如果切换分接头不需要将变压器从网络中切 除,即可以带负载切换,则称为有载调压。这种 分接开关称为有载分接开关。 • 随着对供电可靠性要求的提高,很多场合下 停电调压不仅十分不便,而且有时甚至是不可能 的。因此现在的电力系统中,日益广泛地采用带 有有载分接开关的电力变压器。
• (二)无励磁分接开关 • 无励磁分接开关,也称无载调压分接开关。 它必须具备灵活可靠、操作方便,具有足够的电 气强度、良好的热稳定性和动稳定性、足够的机 械强度、足够的使用寿命,外形尺寸适宜和便于 检修维护等技术要求。
无励磁调压常用的调压方式 (a)三相中性点调压;
Ⅲ Ⅱ I
• 无励磁分接开关在调压侧绕组抽头分接调压方式如图4—9所示。 其中图2—7—9(a)为三相中性点调压方式,当连接X1 Y1 Z1后为 +5%级,即为I分接;当连接X2 Y2 Z2后为额定电压,即Ⅱ分接; 当连接X3 Y3 Z3后为-5%级,即Ⅲ分接。
• 4)变压器分接抽头是如何设置的? • 通常,电压在35kV以下、容量在10000kVA及 以下的变压器,高压绕组可设有3个分接抽头, Ⅱ档:中间一个分接头对应于额定电压, Ⅰ档、 Ⅲ档:两个分接头对应于改变变比±5%。: • 大型电力变压器设有5个分接抽头,相应的 调压范围为±2.5%和±5%。针对特殊要求,分 接头的数目和分接头调压的百分比数可以增减。
• (三)有载调压分接开关 • 有载分接开关,是一种能在励磁状态下变换分接位 置的电器装置。 • 有载分接开关调压的基本原理,就是在变压器绕组 中引出若干分接头后,通过它在不中断负载电流的情况 下,由一个分接头切换到另一个分接头,来改变有效匝 数,即改变变压器的电压比,从而实现调压的目的。因 此,有载分接开关在操作过程中,一要保证负载电流的 连续性;二要在切换分接的动作中具有良好的断弧性能。 • 有载分接开关在变换分接头过程中,必须利用电阻 实现过渡,以限制其过渡时的环流。通常采用的是电阻 式组合型有载分接开关。实际工作中,电阻限流有载分 接开关的结构可分为3个部分,即切换开关、选择开关、 操作结构。这些中的哪一部分出现问题都会直接影响变 压器的正常运行。
• 要想中性点得到这样的连接,变压器绕组的各分 接头和分接开关之间需要采用如图2—7—10(a) 所示的连接。
(a)三相中性点调压;
Ⅲ档 Ⅱ档 Ⅰ档
Ⅲ档 Ⅱ档 Ⅰ档
(b)三相中部调压;
• 图 (b)和图(c)为三相中部调压的方式,例如U相, 当连接U2 U3、U3 U4、U4U5、U5 U6、U6 U7 时,可得到±2×2.5%的5个调压级。变压器绕 组分接头和分接开关的接线如图 (b)所示(U相), 这种连接要用三相或三个单相的中部调压的分接 开关。
(c) 三 相 中 部 并 联 调 压
Ⅲ档 Ⅱ档 Ⅰ档
(b)三相中部调压(仅示出一相)
SWXJ型无励磁分接开关 1---弹簧; 2---螺栓; 3---绝缘座; 4---绝缘转轴; 5---密封垫; 6---密封环; 7---压圈; 8---销子; 9---护罩; 10---定位件; 11---定位螺钉 12--密封螺母; 13---法兰盘; 14---止动螺栓; 15---静触头; 16---动触头; 17---定触头引出线; 18---卡板
• 2)什么是电压偏移? • 变压器在正常运行时,由于负载的变动,或 一次侧电源电压的变化,二次侧电压也是经常在 变动的。电网各点的实际电压一般不能恰好与额 定电压相等。这种实际电压与额定电压之差称为 电压偏移。 • 电压偏移的存在是不可避免的,但要求这种 偏移不能太大,否则就不能保证供电质量,就会 对用户带来不利的影响。因此,对变压器进行调 压(改变变压器的变比),是变压器正常运行中一 项必要的工作。 • 为了改变变压器的变比,变压器必须有一侧 绕组具有所需的几个分接抽头,以供改变该绕组 运行的匝数,从而达到改变变压器变比的目的。
变压器分接开关
大庆油田电力技术培训中心---于宝水
• 主要内容
• • • • • • • • • • • • • • • (一)变压器调压 1)调压的作用 2)什么是电压偏移? 3)什么是分接开关? 4)变压器分接抽头是如何设置 5)变压器分接抽头设置的位置 (二)无励磁分接开关 (三)有载调压分接开关 (四)操作方法 1)档位关系 2)如何根据变压器二次电压调档及档位关系 3)如何根据一次电压(系统电压)调档 4)配电变压器调节分接开关操作步骤 5)高压跌落保险操作步骤 6)操作隔离开关(刀开关)时,要注意哪些
A a
x X
• 5)变压器分接抽头设置的位置 • 根据变压器分接抽头在绕组中的位置 不同,可分为三相中性点调压和三相中部 调压。
6)无励磁分接开关型号中各符号的意义
代表的意义 符 号 U D W X J 数字一数字 /数字 “三”相 “单”相 “无”励磁 “星”形连接中性点调压 触头为“夹”片式 工厂序号一-额定电压(KV)/额定电流(A)