第4章电力变压器(答案)
建筑电气工程施工技术第4章 动力设备的安装

25
10
8.5
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20
17.0
42
28
24
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38
32
65
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450
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第4章 电力变压器及动力设备的安装
注: 1.上表中,除干式变压器外,其余电气设备出厂试验电压是 根据现行国家标准《高压输变电设备的绝缘配合》; 2.干式变压器出厂试验电压是根据现行国家标准《干式电力 变压器》; 3.额定电压为1kV及以下的油浸电力变压器交接试验电压为 4kV,干式电力变压器为2.6kV; 4.油浸电抗器和消弧线圈采用油浸电力变压器试验标准。
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第4章 电力变压器及动力设备的安装
PN/P10% 0
电动机的效率一般为80%以上。 确定电机功率时,一般可按下式确定:
PNPS/ (12)
式12中——:——PS生电—产动—机机生械与产的生机效 产械率机设;械备之的间机的械传功动率效,率K。w;
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第4章 电力变压器及动力设备的安装
(3)电机转速的选择
装时观察的内容主要是外围设施,如变电站的N母线与 PE 母线 是否与接地干线直接相连,高压进线与低压出线是否符合要求, 若变压器进行器身检查,则参照4.1.3节第1条的内容。
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第4章 电力变压器及动力设备的安装
4.1.4 试验
变压器、箱式变电站(由高、低压电柜和变压器三个独 立单元组成)的高压交接试验,采用高压试验台作工频耐压 试验,试验电压标准见表4-1,低压交接试验采用仪器及试验 电压标准为低压母线的交接试验应作相间与相对地绝缘电阻 测试,测试值应大于0.5MΩ。其交流工频耐压试验电压为1kV, 当绝缘电阻值大于10MΩ时,可采用2500V兆欧表摇测替代, 试验持续时间1min,无击穿闪络现象。绝缘电阻测试采用 500V摇表,耐压试验采用绝缘介质测试仪,试验前监理应确 认或自行抽测。
电力电子技术第4章 交流-交流变换电路习题和答案K

一、选择题4-1、( C )变流电路是把一种形式的交流变换成另一种形式交流电的电路。
A、交流-直流B、直流-交流C、交流-交流D、直流-直流4-2、只改变电压、电流大小或对电路的通断进行控制,而不改变频率的电路称为( A)电路。
A、交流电力控制B、变频C、交流调压电路D、交流调功电路4-3、在单相交-交变频电路中,要改变输出频率,必须改变两组变流器的( A);要改变输出电压的幅值,就要改变变流电路工作时的( D )。
A、切换频率B、幅值C、电压D、控制角4-4、交-交变频电路是把电网频率的交流电直接变换成(C)频率的交流电的变流电路。
属于(A)变频电路。
A、直接B、间接C、可调D、不可调4-5、电网频率为50Hz时,对6脉波三相桥式电路而言,交-交变频电路的输出上限频率约为( B )。
A、10HzB、20HzC、50HzD、100Hz二、填空题4-1、变频电路有()变频电路和()变频电路等形式。
交-交;交-直-交4-2、单相交流调压电路中,由于波形正负半波(),所以不含直流分量和()谐波。
对称;偶次4-3、交流调功电路和交流调压电路的电路形式( ),控制方式( )。
相同;不同4-4、两组变流电路在工作时采取直流可逆调速系统中的()工作方式,即一组变流电路工作时,封锁另一组变流电路的触发脉冲。
无环流4-5、三相交-交变频电路的接线方式有公共交流母线进线方式和()联结方式。
输出星形三、问答题4-1、交流调压电路和交流调功电路有什么区别?二者各运用于什么样的负载?为什么?答:交流调压电路和交流调功电路的电路形式完全相同,二者的区别在于控制方式不同。
交流调压电路是在交流电源的每个周期对输出电压波形进行控制。
而交流调功电路是将负载与交流电源接通几个周波,再断开几个周波,通过改变接通周波数与断开周波数的比值来调节负载所消耗的平均功率。
交流调压电路广泛用于灯光控制(如调光台灯和舞台灯光控制)及异步电动机的软起动,也用于异步电动机调速。
第四章 工厂变配电所及其一次系统习题及答案

第四章工厂变配电所及其一次系统习题及答案4-1 某厂的有功计算负荷为3000kW,功率因数经补偿后达到0.92。
该厂6kV进线上拟安装一台SN10-10型高压断路器,其主保护动作时间为0.9s,断路器断路时间为0.2s。
该厂高压配电所6kV母线上的IK(3)=20kA。
试选择该高压断路器的规格。
解:应选SN10-10II/1000-500型高压少油断路器。
4-2 某10/0.4kV的车间附设式变电所,总计算负荷为780k V·A,其中一、二级负荷有460k V·A。
试初步选择该变电所主变压器的台数和容量。
已知当地的年平均气温为+25℃。
解:初步选两台S9-630/10型电力变压器。
如选两台S9-500/10型,则在一台运行时,考虑当地年平均温度较高,又是室内运行,因此一台运行的容量实际只有500k V·A*(0.92-0.05)=435k V·A<460k V·A 不满足一、二级负荷要求,因此不合适。
4-3 某10/0.4kV的车间附设式变电所,原装有S9-1000/10型变压器一台。
现负荷发展,计算负荷达1300k V·A。
问增加一台S9-315/10型变压器与S9-1000/10型变压器并列运行,有没有什么问题?如果引起过负荷,将是哪一台过负荷?过负荷多少?已知两台变压器均为YynO联结。
解:ST315=340k V·A ST1000=960k V·A(340-315)/315=7.9%将使S9-315/10型变压器过负荷7.9%。
4-4 习题4-1所示6kV进线上装设有两个LQJ-10型电流互感器(A, C相各一个),其0.5级的二次绕组接测量仪表,接线如图7-6所示,其中电流表PA(1T1-A型)消耗功率3V·A,有功电能表PJ1(DS2型)和无功电能表PJ2(DX2型)的每一电流线圈消耗功率0.7V·A;其3级的二次绕组接GL-15型电流继电器,其接线如图6-25所示,其线圈消耗功率15V·A。
电力工程基础第4章习题答案

第四章4-1 什么叫短路?短路的类型有哪几种?短路对电力系统有哪些危害?答:短路是指电力系统正常情况以外的一切相与相之间或相与地之间发生通路的情况。
短路的类型有三相短路、两相短路、单相接地短路和两相接地短路。
短路对电力系统的危害有:短路电流所产生的热效应使设备发热急剧增加,短路持续时间较长时,可使设备因过热而损坏甚至烧毁;短路电流的力效应可引起设备机械变形、扭曲甚至损坏;短路时因系统电压大幅度下降,将会严重影响用户的正常工作,造成产品报废甚至设备损坏;短路情况严重时可导致并列运行的发电厂失去同步,破坏系统的稳定性;不对称短路电流所产生的不平衡磁场会对邻近的平行线路产生电磁干扰,影响其正常工作。
4-2 什么叫标幺值?在短路电流计算中,各物理量的标幺值是如何计算的?答:某一物理量的标幺值,等于它的实际值与所选定的基准值的比值。
在短路电流计算中,常取基准容量d S =100MV A ,基准电压用各级线路的平均额定电压,即av dU U ,则基准电流d dd U S I 3,基准电抗d ddS UX 2。
4-3 什么叫无限大容量系统?它有什么特征?答:无限容量系统亦称无限大功率电源,是指系统的容量为无限大,内阻抗为零。
它是一个相对概念,真正的无限大功率电源是不存在的。
特征:在电源外部发生短路时,电源母线上的电压基本不变,即认为它是一个恒压源。
当电源内阻抗不超过短路回路总阻抗的5%~10%时,就可以认为该电源是无限大功率电源。
4-4 什么叫短路冲击电流sh i 、短路次暂态电流I 和短路稳态电流I ?在无限大容量系统中,它们与短路电流周期分量有效值有什么关系?答:短路冲击电流sh i 是指在最严重短路情况下三相短路电流的最大瞬时值;短路次暂态电流I是指短路瞬间(0t s )时三相短路电流周期分量的有效值;短路稳态电流I 是指短路电流非周期分量衰减完后的短路全电流。
在无限大容量系统中,有p shshI Ki 2和p I II。
电机与变压器第六版习题册参考答案

第一章单相变压器§1-1 变压器的分类、用途和结构一、填空题1.电磁感应交流频率2.单相三相油浸式干式3.电路一次绕组二次绕组高压绕组低压绕组同芯绕组4.主磁通安放绕组硅钢片芯式壳式壳式5.对接叠接二、判断题1.× 2.× 3.× 4.× 5.√ 6.√三、选择题1.D 2.A四、简答题1.答:按铁芯结构形式分,变压器有壳式铁芯、芯式铁芯、C形铁芯三种。
壳式铁芯常用于小型变压器、大电流的特殊变压器,如电炉变压器、电焊变压器;或用于电子仪器及电视、收音机等的电源变压器。
芯式铁芯常用于大、中型变压器及高压的电力变压器。
C形铁芯常用于电子技术中的变压器。
2.答:单相变压器主要由变压器绕组和变压器铁芯两部分组成。
变压器的绕组是变压器的电路部分,变压器的铁芯是主磁通的通道,也是安放绕组的骨架。
3.答:铁芯材料的质量直接影响到变压器的性能。
高磁导率、低损耗和价格实惠是选择铁芯材料的关键。
为提高铁芯导磁能力,增大变压器容量,减小体积、提高效率,铁芯常用硅钢片叠装而成。
§1-2 变压器的原理一、填空题1.空载负载2.加额定电压开路3.E=4.44fNΦm4.一次绕组电动势与二次绕组电动势大小之比大小5.36 1006.3307.191.38.阻抗内阻阻抗匹配9.610.功率因数输出电压输出电流11.±5% —5%~+10%12.P Cu=(β)2 P k 负载电流13.负载电流相等14.铁耗空载损耗二、判断题1.√ 2.× 3.× 4.√ 5.× 6.× 7.√ 8.× 9.× 10. √三、选择题1.B 2.D 3.B 4.B 5.B 6.C 7.B 8.C9. C四、简答题1.答:变压器不能改变直流电压。
如果接上直流电,变压器的一次绕组将被烧掉。
因为直流电的f=0,没有变化的电流就没有变化的磁通产生,而电感的感抗X L =ωL = 2πfL=0, I= U/X L= ∞,所以直流电加至一次绕组上就会产生很大的电流,长时间一次绕组就会烧毁。
电力电子技术课后习题答案(第2—5章)

第2章 整流电路2. 2图2-8为具有变压器中心抽头的单相全波可控整流电路,问该变压器还有直流磁化问题吗?试说明:晶闸管承受的最大反向电压为22U 2;当负载是电阻或电感时,其输出电压和电流的波形与单相全控桥时一样。
答:具有变压器中心抽头的单相全波可控整流电路,该变压器没有直流磁化问题。
因为单相全波可控整流电路变压器二次侧绕组中,在正负半周上下绕组中的电流方向相反,波形对称,其一个周期内的平均电流为零,故不存在直流磁化的问题。
以下分析晶闸管承受最大反向电压及输出电压和电流波形的情况。
①以晶闸管VT2为例。
当VT1导通时,晶闸管VT2通过VT1与2个变压器二次绕组并联,所以VT2承受的最大电压为22U 2。
②当单相全波整流电路与单相全控桥式整流电路的触发角α一样时,对于电阻负载:(O~α)期间无晶闸管导通,输出电压为0;(α~π)期间,单相全波电路中VT1导通,单相全控桥电路中VTl 、VT4导通,输出电压均与电源电压U 2相等;( π~απ+)期间均无晶闸管导通,输出电压为0;(απ+~2π)期间,单相全波电路中VT2导通,单相全控桥电路中VT2、VT3导通,输出电压等于-U 2。
对于电感负载: ( α~απ+)期间,单相全波电路中VTl 导通,单相全控桥电路中VTl 、VT4导通,输出电压均与电源电压U2相等; (απ+~2απ+)期间,单相全波电路中VT2导通,单相全控桥电路中VT2、VT3导通,输出波形等于-U2。
可见,两者的输出电压一样,加到同样的负载上时,那么输出电流也一样。
2.3.单相桥式全控整流电路,U 2=100V ,负载中R=20Ω,L 值极大,当α=︒30时,要求:①作出U d 、I d 、和I 2的波形;②求整流输出平均电压U d 、电流I d ,变压器二次电流有效值I 2;③考虑平安裕量,确定晶闸管的额定电压和额定电流。
解:①Ud 、Id、和I2的波形如以下图:②输出平均电压Ud 、电流Id、变压器二次电流有效值I2分别为:Ud =0.9U2cosα=0.9×100×cos︒30=77.97〔V〕Id=Ud/R=77.97/2=38.99(A)I2=Id=38.99(A)③晶闸管承受的最大反向电压为:2U2=1002=141.4(V) -考虑平安裕量,晶闸管的额定电压为:UN=(2~3)×141.4=283~424(V)详细数值可按晶闸管产品系列参数选取。
供配电系统教材课后1-4章习题解答

第1章习题参考答案1-1 解释下列名词概念(1)电力系统:将一些发电厂、变电站(所)和电力用户由各级电压的电力线路联系起来组成发电、输电、变电、配电和用电的整体,即为电力系统(2)电力网:电力系统中各级电压的电力线路及其联系的变电所,称为电力网或简称电网(3)电压偏差:电气设备的端电压与其额定电压之差,通常以其对额定电压的百分值来表示(4)电力系统中性点运行方式:电力系统中作为供电电源的发电机和变压器的中性点接地方式1-2 填空题(1)区域电网电压一般在220kV及以上;地方电网最高电压一般不超过110kV;(2)通常电力网电压高低的划分:低压1000V及以下、中压1kV~10kV或35kV、高压35kV~110kV 或220kV、超高压220kV或330kV及以上、特高压1000kV及以上。
(3)中性点不接地的电力系统发生单相金属性接地故障时,中性点对地电压为相电压,非故障相对地电压升高为线电压;(4)用户高压配电电压,从经济技术指标看,最好采用10 kV,发展趋势是20 kV;(5)我国中、小电力系统运行时,规定允许频率偏差±0.5Hz ;(6)升压变压器高压侧的主分接头电压为121kV,若选择-2.5%的分接头,则该分接头电压为117.975kV。
1-3 单项选择题(1)电能生产、输送、分配及使用全过程(B)A.不同时间实现B.同一瞬间实现C.按生产—输送—分配—使用顺序实现 D.以上都不对(2)中性点不接地系统发行单相接地短路时,流过接地点的电流性质(A)A.电容电流B.电感电流C.电阻电流D.由系统阻抗性质决定(3)一级负荷的供电电源(C)由两个电源供电。
A.宜B.可C.应D.不应(4)对于一级负荷中特别重要的负荷(D)A.可由两路电源供电B.可不由两路电源供电C.必须由两路电源供电D.除由两个电源供电外,尚应增设应急电源(5)一类高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾自动报警、自动灭火系统、应急照明、疏散指示标志等消防用电,应按(A)要求供电。
《建筑供配电技术》(第2版)分章习题及解答

《建筑供配电技术》(第2版) 分章习题及解答 第一章1-1试确定下图所示供电系统中线路WL1和电力变压器T1、T2和T3的额定电压。
解:从图中可见,发电机G 的额定电压为10.5kV ;查《建筑供配电与照明》一书中依据GB156-2007《标准电压》做出的表1-2, 可知,与发电机G 直接相连的线路的额定电压应为10kV 。
再分别根据T1两端线路的额定电压查表1-2, 即可确定变压器T1的额定电压应为10 kV / 0.4kV 。
再根据T2两端(发电机G 和线路)的电压, 再查《建筑供配电与照明》一书的表1-2, 即可确定变压器T2的额定电压应为10.5kV / 38.5kV 。
再根据T3两端线路的额定电压查表1-2, 即可确定变压器T3的额定电压应为35 kV / 10.5kV 。
答案为:WL1----10kV; T1----10 kV / 0.4kV; T2----10.5kV / 38.5kV; T3----35 kV / 10.5kV 。
1-2 某10kV 电网,架空线路总长度为50 km ,电缆线路总长度为20 km 。
试求此中性点不接地的电力系统中发生单相接地时接地电容电流,并判断此系统的中性点需不需要改为经消弧线圈接地? 解:将有关数据代入公式(1-3):I C =350)35(cab oh N l l U +==21.4A我国3~66k V 的电力系统,大多数采用中性点不接地的运行方式。
只有当系统单相接地电流大于一定数值时(3~10kV ,大于30A 时;20kV 及以上,大于10A 时)才采取中性点经消弧线圈(一种大感抗的铁心线圈)接地。
110kV 以上的电力系统,则一般均采取中性点直接接地的运行方式。
现在, I c =21.4A 故不需要改为经消弧线圈接地。
1-3.画出相量图来分析说明;B 相接地故障时的中性点不接地电力系统将发生哪些变化?解:画出B 相接地故障时的中性点不接地电力系统之相量图如下,可见将发生以下变化:1.'B U ∙=0;2.∙'AU 和∙'CU 的数值分别增大到A U ∙和C U ∙的 3倍;3.B I =3CO I ;4.中性点位移,其值为相电压。
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第4章电力变压器答案1.变压器如何分类?答:电力变压器按功能分,有升压变压器和降压变压器两大类。
电力变压器按容量系列分,有R8系列和R10系列两大类。
电力变压器按相数分,有三相变压器和单相变压器。
2.变压器的主要组成部分有哪些?各有何作用。
答:变压器的主要结构包括器身、油箱、冷却装置、保护装置、出线装置和变压器油。
器身又称心体,是变压器最重要的部件,其中包括铁心、绕组、绝缘、引线、分接开关等部件。
铁心是变压器的磁路部分,绕组是变压器的电路部分,变压器的器身浸在充满变压器油的油箱里。
变压器油既是绝缘介质,又是冷却介质。
变压器的冷却装置是将变压器在运行中产生的热量散发出去。
变压器套管是将线圈的高、低压引线引到箱外的绝缘装置,它起到引线对地(外壳)绝缘和固定引线的作用。
储油柜的作用保证变压器油箱内充满油,减少了油与空气的接触面积,适应绝缘油在温度升高或降低时体积的变化,防止绝缘油的受潮和氧化。
吸湿器的作用是清除和干燥进入储油柜空气的杂质和潮气,呼吸器通过一根联管引入储油柜内高于油面的位置。
净油器是用来改善运行中绝缘油的性能,防止绝缘油继续老化的装置。
防爆管是变压器的安全装置,作为变压器内部故障时的过压力保护,安装在变压器的油箱盖上,规定800kVA以上的变压器必须装设。
气体继电器作为变压器内部故障的主保护。
当变压器内部发生故障产生气体或油箱漏油使油面降低时,气体继电器动作,发出信号,若事故严重,可使断路器自动跳闸,对变压器起保护作用。
变压器的温度计直接监视着变压器的上层油温。
油位计用来监视变压器油箱油位变化的装置。
分接开关用以改变线圈匝数,从而改变变压器的变压比,进行电压调整。
3.变压器的铁心为何必须接地?是否允许变压器的铁心多点接地,为什么?答:变压器在运行中,必须将铁心及各金属零部件可靠地接地,与油箱同处于地电位。
铁心及固定铁心的金属结构、零部件均处在强电场中,在电场作用下,它们具有较高的对地电位。
如果不接地,它与接地的夹件及油箱之间有电位差产生,在电位差的作用下,易引发放电和短路故障,短路回路中将有环流产生,使铁心局部过热。
另外,在绕组周围铁心及各零部件几何位置不同,感应出来的电势大小不同,若不接地,也会存在持续性的微量放电。
持续的微量放电及局部放电现象将逐步使绝缘击穿。
因此,通常是将铁心的任意一片及金属构件经油箱接地。
硅钢片之间的绝缘是限制涡流的产生,其绝缘电阻值很小,不均匀的电场、磁场产生的高压电荷可以通过硅钢片从接地处流向大地。
铁心不允许多点接地,多点接地会通过接地点形成回路在铁心中造成局部短路,产生涡流,使铁心发热,严重时将使铁心绝缘损坏甚至导致变压器烧毁。
4.简述同心式绕组的结构特点。
答:同心式的高、低压绕组同心地套在铁心柱上,在一般情况下,总是将低压绕组放在靠近铁心处,将高压绕组放在外面。
高压绕组与低压绕组之间,以及低压绕组与铁心柱之间都留有一定的绝缘间隙和散热通道(油道或气道),并用绝缘纸筒隔开。
绝缘距离的大小,取决于绕组的电压等级和散热通道所需要的间隙。
当低压绕组放在靠近铁心柱时,因为低压绕组与铁心柱所需的绝缘距离比较小,所以绕组的尺寸也就可以缩小,整个变压器的体积也就减小了。
5.变压器线圈及铁心通过油流进行冷却的方式有几种?各有何特点。
答:变压器线圈及铁心通过油流进行冷却的方式有三种:自然循环冷却、强迫油循环冷却和强迫油循环导向冷却。
自然循环冷却是依靠油的温差形成自然循环带走热量的一种冷却方式。
这种冷却方式效果一般,只适用于小型变压器。
强迫油循环冷却方式是通过潜油泵使油产生压力,在油道中加速流动,把线圈和铁心中的热量带走,进行冷却。
这种冷却方式虽大大地提高了冷却效果,但由于油流是按自然阻力进行分配,方向性不强,冷却效果还不算最好。
强迫油循环导向冷却方式在强迫油循环的基础上增设了油流的导向装置,使油流按照指定的路线快速流过线圈和铁心的冷却油道,迅速带走热量,进一步提高了冷却效果。
目前大型电力变压器都是采用这种冷却的方式。
6.变压器的调压方法有几种,简述有载调压的过程。
答:变压器的调压方式分为无励磁调压和有载调压两种。
有载调压分接开关是在变压器带负荷(励磁)的状态下,切换分接头位置的。
因此,切换分接头的过程中必然要在某一瞬间同时连接两个分接头(桥接),以保证负载电流的连续性。
但是,在桥接的两个分接头间,必须串入阻抗以限制循环电流,保证不发生分接间短路,使分接切换顺利进行。
7.什么是电力变压器的联结组别,常用的联结组别有几种,各有何特点?答:电力变压器的联结组别,是指变压器一、二次绕组因联结方式不同而形成变压器一、二次侧对应的线电压之间的不同相位关系。
变压器常见的几种联结组别有:(1)Y yn0联结的配电变压器。
Y yn0联结示意图如图5-16所示。
图中“·”表示同名端,其一次线电压与对应的二次线电压之间的相位差为0°。
联结组别的标号为零点。
(2)D ynl l联结的配电变压器。
D yn11联结示意图如图5-17所示。
其二次侧绕组的线电压滞后于一次侧绕组线电压330°,联结组别的标号为11点。
8.什么是变压器的允许温度和温升,为保证安全运行,对其有何规定。
答:变压器的允许温度,是根据变压器所使用材料的耐热强度而规定的最高温度。
在正常情况下,为了使变压器油不过快氧化,规定上层油温不超过85℃。
为了防止油质劣化,规定变压器上层油温最高不超过95℃。
允许温升。
变压器的允许温度与周围空气最高温度之差为允许温升。
周围空气最高温度规定为+40℃。
对变压器在额定负荷时,各部分温升做出规定:绕组(A级绝缘油浸自冷或非导向强迫油循环)温升限值为65℃,上层油的温升限值为55℃。
9.什么是变压器的过负荷能力,分几种过负荷?变压器总的过负荷倍数如何规定。
答:所谓变压器的过负荷能力是指变压器在较短的时间内所输出的最大容量。
即在不损坏变压器的线圈绝缘和不降低变压器使用寿命的条件下,变压器的输出容量可大于变压器的额定容量。
变压器的过负荷能力可分为正常过负荷能力和事故过负荷能力。
总的过负荷倍数对于室外的变压器不超过30%,对于室内的变压器不超过20%。
10.变压器的电源电压变化范围是如何规定的?答:变压器的外加一次电压可以比额定电压高,但不得超过相应分接头电压值的105%,无论分接头在何位置,如果所加一次电压不超过相应额定电压的5%,则变压器二次侧可带额定负荷。
有载调压变压器在各分接位置的容量,应遵守制造厂的规定,并在《变电站现场运行规程》中列出。
无载调压变压器在额定电压±5%范围内改变分接头位置,其额定容量不变。
11.变压器的负荷检查包括哪些内容?答:(1)应经常监视变压器电源电压的变化范围应在土5%额定电压以内。
以确保二次电压质量,如电源电压长期过高或过低,应通过调整变压器的分接开关,使二次电压趋于正常。
(2)对于安装在室外的变压器,无计量装置时,应测量典型负荷曲线。
对于有计量装置的变压器,应记录小时负荷,并画出日负荷曲线。
(3)测量三相电流的平衡情况。
对Y yno接线的三相四线制的变压器,其中线流不应超过低压线圈额定电流的25%,超过时应调节每相的负荷,尽量使各相负荷趋于平衡。
12.变压器常见的故障有哪些,如何处理?答:变压器常见的故障有。
(1)变压器内部的异常声音。
变压器保护装置应动作,将变压器从电网上切除。
否则,应手动切除防止事故扩大。
(2)温度不正常。
在正常冷却条件下,变压器的温度不正常,且不断升高。
此时,值班人员应检查:变压器的负荷是否超过允许值,若超过允许值,应立即调整;校对温度表,看其是否准确;检查变压器的散热装置或变压器的通风情况,若温度升高的原因是由于散热系统的故障,如蝶阀堵塞或关闭等,不停电即能处理,应立即处理,否则应停电处理。
若通风冷却系统的风扇故障,又不能短时间修好的话,可暂时调整负荷,使其为风机停止时的相应负荷。
若经检查结果证明散热装置和变压器室的通风情况良好,温度不正常,油温较平时同样负荷时高出10℃以上,则认为是变压器内部故障。
应立即将变压器停下来修理。
(3)油枕内油位的不正常变化。
若发现变压器油枕的油面,较当时油温应有的油面降低时,应加油。
加油时,将瓦斯保护装置改接到信号。
加油后,待变压器内部空气完全排除后,方可将瓦斯保护装置恢复正常状态。
如大量漏油而使油面迅速下降时,禁止将瓦斯继电器动作于信号,必须采取停止漏油的措施,同时加油至规定的油面。
若油面因温度升高而逐渐升高时,在最高油温时的油面可能高出油面指示计时,则应放油,使油面降至适当的高度,以免溢油。
(4)油枕喷油或防爆管喷油。
油枕喷油或防爆管薄膜破碎喷油,表示变压器内部已经严重损伤,喷油使油面下降到一定程度时,瓦斯保护动作,使变压器两侧断路器跳闸。
若瓦斯保护未动,油面低于箱盖时,由于引线对油箱绝缘的降低,造成变压器内部有“吱吱”的放电声,此时,应切断变压器的电源,防止事故扩大。
(5)油色变化过甚。
油色变化过甚时,应取油样化验,可以发现油内有碳质和水分,油的酸价增高,闪点降低,绝缘强度降低。
这说明油质急剧下降,容易引起线圈对地放电,必须停止运行。
(6)套管有严重的破损和放电现象。
套管瓷裙严重破损和裂纹,或表面有放电及电弧的闪络时,会引起套管的击穿。
由于此时发热很剧烈,套管表面膨胀不均,而使套管爆炸。
此时变压器应停止运行,更换套管。
(7)瓦斯保护装置动作时的处理。
1)信号动作而不跳闸。
当瓦斯保护装置信号动作而不跳闸时,值班人员应停止音响信号,对变压器进行外部检查,查明原因,其原因可能是:因漏油、加油和冷却系统不严密,以致空气进入变压器内;因温度下降和漏油,致使油面缓慢降低;变压器故障,产生少量气体;由于保护装置二次回路故障等原因引起的。
当外部检查未发现变压器有异常现象时,应查明瓦斯继电器中气体的性质。
若气体不可燃,而且是无色无嗅的,混合气体中主要是惰性气体,氧气含量大于16%,油的闪点不降低,说明是空气进入变压器内,变压器可以继续运行。
若气体是可燃的,则说明变压器内部有故障:如气体为黄色不易燃,且一氧化碳含量大于1%~2%,说明是本质绝缘损坏。
若气体为灰色和黑色且易燃,氢气的含量在30%以下,有焦油味,闪点降低,说明油因过热而分解或油内曾发生过闪络故障。
若气体为浅灰色且带强烈臭味可燃,说明是纸或纸板绝缘损坏。
若上述分析对变压器内潜伏性的故障不能正确判断,则可采用气相色谱分析法作出适当的判断。
2)瓦斯继电器动作于跳闸其原因可能有:变压器内部发生严重故障;油位下降太快;保护装置二次回路有故障;在某种情况下,如变压器修理后投入,油中空气分离出来的太快,也可能使断路器跳闸。
在未查明变压器跳闸原因前,不准重新合闸。
(8)变压器的自动跳闸。