变压器部分技术知识
变压器实用技术手册

变压器实用技术手册一、概述变压器是电力系统中常用的电力设备,用于改变电流的电压。
本手册旨在提供有关变压器的实用技术知识,包括工作原理、选型指南、安装调试、运行维护等方面的内容,以帮助读者更好地了解和应用变压器。
二、变压器的工作原理1. 变压器结构和工作原理变压器主要由铁芯、线圈和绝缘材料构成。
当输入侧通过交流电流时,产生电磁感应作用于铁芯和线圈上,从而在输出侧产生需要的电压。
了解变压器的结构和工作原理对正确使用和维护变压器至关重要。
2. 变压器的分类按用途和结构,变压器可以分为多种类型,如功率变压器、配电变压器、干式变压器、油浸式变压器等。
不同类型的变压器有不同的特点和应用场景,了解各种类型的变压器有助于选型和使用时的合理安排。
三、变压器的选型指南1. 电力负荷的估算在选择合适的变压器之前,需要对电力系统的负荷进行估算。
负荷估算考虑到系统的功率需求、峰值负荷、变压器的容量等因素,以保证变压器的稳定运行和电力供应质量。
2. 变压器的额定容量计算根据负荷估算结果,可以确定变压器的额定容量。
额定容量应能满足负荷的长期和短期需求,确保变压器可以正常运行。
3. 变压器的效率和能源节约在选型过程中,除了考虑容量和负荷需求外,还应关注变压器的效率和能源消耗。
选择高效的变压器可以降低电能损耗,提高能源利用率。
四、变压器的安装调试1. 变压器的运输和搬运变压器是一种体积庞大、重量较大的设备,运输和搬运需要采取适当的措施,以避免损坏变压器或造成人员伤害。
2. 变压器的安装位置选择变压器的安装位置应考虑到通风条件、防火要求、振动和噪音控制等因素。
正确选择安装位置可以提供良好的工作环境,延长变压器的使用寿命。
3. 变压器的接线和调试在安装过程中,必须正确接线并进行调试。
接线错误或调试不当可能导致变压器无法正常工作或引发安全事故。
五、变压器的运行和维护1. 变压器的运行监测定期监测变压器的运行状态,包括温度、负荷、振动等指标,可以及时发现问题并采取相应措施,以保证变压器的安全稳定运行。
变压器部分技术要求

变压器部分技术要求变压器是一种将电能从一种电压转换成另一种电压的电力设备,广泛应用于电力系统、工业生产、航空航天、交通运输等领域。
为了确保变压器的安全、高效运行,对其进行严格的技术要求是必要的。
本文将从变压器的主要技术要求、绝缘材料的要求、温升和噪声的控制等方面进行阐述。
首先,变压器的主要技术要求包括额定容量和额定电压。
额定容量是指变压器能够持续供应的功率,通常以千伏安(kVA)或兆伏安(MVA)为单位。
额定电压是指变压器的输入和输出电压,也是变压器设计和运行的基本参数之一、额定容量和额定电压需根据具体的应用需求进行选择,以满足电能转换和传输的要求。
其次,变压器的绝缘材料也是关键的技术要求之一、绝缘材料主要用于隔离和保护变压器内部的导体和绕组,以防止电击、电弧和绝缘破损。
常见的绝缘材料包括绝缘纸、绝缘漆、绝缘胶等。
这些绝缘材料需要具备良好的电绝缘性能、机械强度和耐热性,能够在高温、高电压和高湿度环境下长期稳定运行,同时还要具备较好的耐磨损性、耐油性和耐腐蚀性,以确保变压器的可靠性和使用寿命。
此外,变压器的温升和噪声控制也是重要的技术要求。
温升是指变压器在运行过程中产生的热量,过高的温升会导致变压器内部绝缘材料老化、绝缘击穿等故障,甚至引发火灾。
为了控制温升,变压器需要采用优质的导体材料、合理的散热结构和有效的冷却方式。
噪声是变压器工作时产生的声音,当噪声超过规定的限制值时,会对周围环境和人的健康产生影响。
为了降低噪声,变压器需要采用减振、隔声和降噪材料等措施,以减少振动和声波传播。
在变压器的技术要求中,还包括其他一些方面,如过载能力、短路能力、介质损耗和短路阻抗等。
过载能力是指变压器在短时间内承受超过额定容量的负荷能力,通常以额定容量的倍数来表示。
短路能力是指变压器在短路故障时承受电流和能量的能力,决定了变压器的瞬态稳定性和安全性。
介质损耗是指变压器在电能转换过程中的能量损耗,通常以损耗角正切值来表示。
变压器基本知识介绍

2.1 一层密绕:布线只占一层,紧密的线与线间没有空隙,整 齐不可交叉堆积(如图6.1)
高频变压器制作方法
2.2 均等绕:在绕线范围内以相等的间隔进行绕线;间隔误差在20% 以内算合格(如图6.2)
2.3 多层密绕:在一个绕组一层无法绕完,必须绕至第二层或二层以 上
低频类变压器制作方法介绍
三、 配线
低频有针脚式和引脚式两种,其配线方法也不 相同(详情参见作业指导书)
低频类变压器制作方法介绍
四、 焊 锡
1. 操作步骤 1.1 将Pin 脚沾适量助焊剂。 1.2 焊锡:将脚插入锡槽,深度如下图所示。 1.3 焊锡后不得有漏焊、虚焊现象且焊锡光亮 2. 注意事项 2.1 焊锡时部间约为2-3秒,如果线包接有保险丝,不可焊得太久 2.2 焊温(作业指导书要求) 2.3 锡温需每隔两个小时测试并记录
变压器材料介绍
三、胶带(Tape)
2.高压测试:在测试条件AC4.0KV,50Hz 1mA 1min 下,将3圈胶 带均匀缠绕在导电圆棒上,使胶带与圆棒紧密接触,高压表 笔一支接圆棒,另一支接触胶带表面,胶带不击穿。
变压器材料介绍
四、漆包线(WIRE)
1.漆包线是一条铜线(或导体)经由处理将凡立水被覆在铜线 表面,由于凡立水有绝缘功能,此时铜线经由缠绕变成线圈, 即可用于电磁感应的各种应用 2.我们常用的漆包线:直焊性聚氨酯漆包线(QA)、聚酯漆包 线(QZ)、聚胺基甲酸脂漆(UEW)、聚脂瓷漆包线(PEW)等 3.漆包线耐热等级分为:A级(105°C)、E级(120°C)、B 级(130°C)、F级(155°C)、H级(180°C) 4.漆包线常识:2UEW 耐温120°C,可以直接焊锡;而PEW 耐 温155°C,180°C,焊锡时须脱漆皮
变压器的主要技术指标

变压器的主要技术指标变压器是一种用来改变交流电压大小的电气设备。
它是电力系统中最为常用的设备之一,广泛应用于电力输配、电子设备、变频器等领域。
变压器的主要技术指标包括额定容量、额定电压、变比、效率和温升等。
额定容量是指变压器所能传输的最大功率。
它与变压器的线圈匝数、铁芯尺寸以及绕组散热能力等因素有关。
额定容量越大,变压器所能承载的负荷就越大,因此在选型过程中需要根据实际需求来确定。
额定电压是指变压器的输入端和输出端的额定电压值。
它决定了变压器的输入输出电压比。
根据不同的应用需求,变压器的额定电压可以有多种选择,如110kV、35kV、10kV等。
变比是指变压器的输入输出电压比值。
它是变压器的一个重要参数,决定了变压器的变压比例。
变比的大小直接影响变压器的升压或降压效果。
一般来说,变压器的变比为整数,常见的有1:1、1:2、1:3等。
效率是指变压器的能量转换效率。
它是指输出功率与输入功率之比。
变压器的效率主要受到铁芯损耗、线圈损耗和负载损耗的影响。
为了提高变压器的效率,可以采用优质的铁芯材料、合理设计绕组以及降低负载损耗等措施。
温升是指变压器在工作过程中产生的温度升高。
它是由于变压器的损耗导致的。
温升直接影响变压器的工作可靠性和使用寿命。
为了控制温升,需要合理选择变压器的材料、设计散热结构以及合理布置冷却设备等。
除了以上几个主要技术指标外,变压器的其他技术指标还包括绝缘等级、短路阻抗、噪声水平和外形尺寸等。
绝缘等级是指变压器绝缘材料的耐压能力,决定了变压器的安全可靠性。
短路阻抗是指变压器在短路状态下所能承受的电流大小,是变压器的一个重要保护参数。
噪声水平是指变压器在工作过程中产生的噪音大小,需要根据具体场合来选择合适的变压器。
外形尺寸主要受到变压器的容量和绝缘等级的影响,需要根据具体安装场所来进行选择。
变压器的主要技术指标包括额定容量、额定电压、变比、效率和温升等。
在选型和使用变压器时,需要根据实际需求来确定这些技术指标,以确保变压器的安全可靠运行。
变压器技术知识问答

23、变压器进行直流电阻试验的目的是什么?
答:变压器进行直流电阻试验的目的是检查绕组回路是否有短路、开路或接错线,检查绕组导线焊接点、引线套管及分接开关有无接触不良。另外,还可核对绕组所用导线的规格是否符合设计要求。
24、变压器空载试验的目的是什么?
答:变压器空载试验的目的是测量铁心中的空载电流和空载损耗,发现磁路中的局部或整体缺陷,同时也能发现变压器在感应耐压试验后,绕组是否有匝间短路。
(2)必须具有良好的热稳定性,并能承受短路时的瞬间过热。
(3)外形小、质量小、密封性能好、通用性强和便于维修。
18、用磁动势平衡原理说明变压器一次电流随二次负荷电流变化而变化。
答:当二次绕组接上负载后,二次侧便有电流I2,产生的磁动势I2W2使铁心内的磁通趋于改变,但由于电源电压不变,铁心中主磁通也不改变。由于磁动势平衡原理,一次侧随即新增电流Il,产生与二次绕组磁动势相抵消的磁动势增量,以保证主磁通不变。因此,一次电流随二次电流变化而变化。
答:变压器油在变压器中的作用是绝缘、冷却;在有载开关中用于熄弧。 11、在变压器油中添加抗氧化剂的作用是什么?
答:减缓油的劣化速度,延长油的使用寿命。
12、变压器油为什么要进行过滤?
答:过滤的目的是除去油中的水分和杂质,提高油的耐电强度,保护油中的纸绝缘,也可以在一定程度上提高油的物理、化学性能。
变压器基本知识问答

变压器基本知识问答变压器基础知识前⾔本章节内容是针对市场部新进⼚销售⼈员了解变压器基本知识的读本。
为便于销售⼈员尽快熟悉所销售产品的特性,本⼿册采⽤问答的形式,将⽬前电⽹的配套情况、配电变压器(尤其是⼲式变压器)的运⾏要求以及变压器的⼯作原理等基本概念做了简要的陈述。
变压器基本知识1.变压器是如何分类的?根据⽤途,变压器⼀般分为电⼒变压器和特种变压器两⼤类。
电⼒变压器⼜可分为升压变压器、降压变压器、配电变压器和联络变压器等。
※升压变压器:把电压升⾼,以便远距离输送电能。
因为输送的电功率⼀定时,只有将电压升⾼,电流才可能减少,从⽽可以减少输电线路的能量消耗。
P = I2 R——电流越⼩,能量损失就越少,线路损耗就越低※降压变压器:变压器还能把电压降低,满⾜⽤户的需求。
在⽤电的地⽅,建⽴⼀次和⼆次变电站,⽤降压变压器把传输来的⾼压电能降到合适的电压,最后⽤配电变压器把电能直接送给⽤户。
2.我国输变电线路的电压等级有哪些?我国输变电线路的电压等级有:6、10、35、60、110、220等。
由于线路的始端(电源端)电压要⽐这些数据⾼。
10kV以下的电压等级始端要⾼5%,10kV以上的电压等级要⾼10%。
因此变压器的额定电压也相应提⾼,所以线路始端变压器的额定电压为6.3、10.5(11)、38.5、66、121、242等。
3.变压器的⼯作原理是怎样的?变压器的基本⼯作原理就是电磁感应原理,及“电⽣磁,磁⽣电”的⼀种具体应⽤。
4.⼲式变压器本体由哪些主要部分组成?⼲式变压器主要由铁⼼、线圈和绝缘材料组成。
1)铁⼼铁⼼是变压器的基本部件,是变压器的磁路和器⾝安装的⾻架。
※在原理上,铁⼼的磁导体是变压器的磁路,它把⼀次电路的电能转换为磁能,⼜将⾃⼰的磁能转换成⼆次电路的电能,是能量转换的媒介。
※在结构上,铁⼼的夹紧装置不仅使磁导体成为⼀个机械上完整的结构,⽽且在其上⾯套有的带绝缘的线圈,⽀撑着引线,并⼏乎安装了变压器内部的所有部件。
SCB10干式变压器变压器技术参数及基本知识介绍
SCB10干式变压器技术参数及基本知识介绍
SCB10干式变压器技术参数及基本知识介绍
一、电压水平:目前大批量生产主要集中于10kV电压等级,各发电厂站多为6kV电压。
1
5~20kV产品也常有订货。
目前国际上环氧树脂浇注绝缘干式变压器最高电压为35kV,我国几家大厂已生产了近百万千伏安35kV产品在各地投网运行。
二、容量:
(1)配电变压器:10/0.4kV以及20/0.4kV、35/0.4kV的配电变压器容量30~2500 kVA,
受低压PC屏进线开关遮断容量的限制,目前尚未见超过2500 kVA这一容量的;
(2)电力变压器:10、20、35kV的电力变压器可生产容量达20,000 kVA。
1996年我国
制造出容量达16000/24000 kVA(AN/AF)、35kV亚洲第1台容量最大、电压最高的干式变压器,标志着我国在大容量变压器制造技术上已处于世界先进水平。
三、损耗和噪声:我国干式变压器制造技术的研究、创新,主要集中在性能参数的优化等方
面,特别是在变压器的损耗及声级水平这些世界性课题的研究上,我国已经取得了诸多可喜的成绩,使得我国干变的损耗(特别是空载损耗)及噪声大幅度下降。
据有关资料统计,SC(B)9系列比引进技术的SC系列之总损耗水平下降达15~20%,其中空载损耗下降达25%;通过对噪声的系统研究,我国进一步掌握了噪声产生的机理,并将其成果落实在新系列SC(B)8 及SC(B)9产品上,SC(B)9系列产品比原SC系列噪声下降1 5~20%。
2500 kVA及以下容量的配电变压器,噪声一般可控制在50dB左右;35kV 特大容量(如10000、16000 kVA)干式变压器通常可控制在55dB以内。
110kv变压器基本知识
110kv变压器基本知识110kV变压器基本知识变压器作为电力系统中非常重要的电力设备之一,承担着电能的传输、分配和变换的重要任务。
其中,110kV变压器是电力系统中用于将电压由高压侧调整到中压或低压侧的一种特殊变压器。
本文将一步一步回答关于110kV变压器的基本知识。
第一步:了解110kV变压器的工作原理和作用110kV变压器主要由铁心、线圈、绝缘材料和冷却系统等组成。
其工作原理是利用互感作用,将输送到高压侧的电能通过变压器转换为低压侧所需的电能。
具体来说,高压侧的线圈将电能通过互感作用传递给低压侧的线圈,从而实现电能的传输和变换。
变压器的作用是将输送电网的高电压降低到适合用于供电的中压或低压。
第二步:了解110kV变压器的分类110kV变压器可以根据用途和结构分类。
根据用途分类,可以分为进站变压器、出站变压器和站内变压器。
进站变压器主要用于电力系统的输电线路,将输送的电能经过变压器转换成适用于输电线路的高电压。
出站变压器用于供电给用户,将输送到变电站的高电压转换为供电所需的中压或低压。
站内变压器则用于变电站内部的能量分配和调整。
根据结构分类,110kV变压器可以分为油浸式变压器和干式变压器两种。
第三步:了解110kV变压器的特点和应用110kV变压器具有一些独特的特点和应用。
首先,110kV变压器具有较高的电压等级,适用于大规模输电和供电系统。
其次,110kV变压器具有较大的容量,可以满足大量电能的传输和转换需求。
此外,由于110kV 变压器一般采用油浸式结构,其具有较好的绝缘性能和耐久性,适合在恶劣的工作环境中使用。
在实际应用中,110kV变压器主要用于大型变电站、重要工矿企业和城市电网等地方,用于输电、配电和供电的关键环节。
第四步:了解110kV变压器的主要参数和技术指标110kV变压器的主要参数和技术指标包括额定电压、额定容量、额定电流、短路阻抗、绝缘电阻和温升等。
其中,额定电压是指变压器额定工作的电压等级,110kV变压器的额定电压为110kV。
变压器部分技术要求
变压器部分技术要求变压器是电力系统中不可或缺的设备,用于变换电能的传输。
在设计和制造变压器时,需要满足一系列的技术要求,以确保其正常运行和安全可靠。
以下是一些常见的变压器部分技术要求:1.铁心:变压器的铁心通常采用硅钢片材质,以降低磁滞损耗和涡流损耗。
铁心的设计应满足低磁阻、低损耗和高饱和磁感应强度的要求。
2.绕组:变压器绕组通常由漆包线或者扁线组成,具有良好的绝缘性能和导电性能。
绕组的设计应满足合理的电流密度和压力容限要求。
3.绝缘:变压器的各部分需要进行良好的电气绝缘,以防止绝缘击穿和漏电等问题。
绝缘材料应具有足够的介电强度和绝缘电阻。
4.冷却系统:变压器在工作过程中会产生热量,需要通过冷却系统来散热。
常见的冷却方式包括自然冷却、强制风冷和油冷却等。
冷却系统的设计应满足变压器额定负荷和环境条件下的散热要求。
5.绝缘油:变压器的绝缘油用于冷却和绝缘目的。
绝缘油应具有良好的电气性能、热稳定性和抗氧化性能。
同时,绝缘油的选择和使用需要符合环境保护和安全规定。
6.泄漏保护:变压器在工作过程中可能会发生泄漏,因此需要采取相应的措施来预防泄漏,如安装泄漏探测器和泄漏报警装置等。
7.过压和过载保护:为了保护变压器免受电流过载和电压过高的损害,需要配备过压和过载保护装置。
这些保护装置可以监测变压器的工作状态,并在发生异常时采取相应的措施,如断路或报警等。
8.隔离和接地:变压器的绝缘和接地是电气系统安全可靠的关键要求。
变压器必须具备良好的隔离性能,以避免电压冲击和电流回流等问题。
同时,变压器的接地系统需要符合相关标准和规范,以确保人身安全和设备的正常工作。
9.抗干扰能力:变压器在实际运行中会受到来自其他设备的电磁干扰,如电磁辐射和电磁感应等。
因此,变压器需要具备一定的抗干扰能力,以保证其正常运行并不受外界干扰的影响。
10.可靠性和寿命:变压器是一种长期使用的设备,需要具备较高的可靠性和寿命。
因此,在设计和制造过程中,需要选用高质量的材料和配件,并进行严格的质量控制和检测,以确保变压器的长期稳定运行。
变压器的分类结构及其技术参数
变压器的分类结构及其技术参数1、变压器:将一种电压转换成同频率的另一种电压的设备。
文字符号:TM或T。
2、变压器的分类:变压器的种类很多,可按其用途、结构、相数、冷却方式等不同来进行分类。
(1)按用途分类:有电力变压器、特种变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。
(2)按结构分类:有双绕组变压器、三绕组变压器、多绕组变压器、自耦变压器。
(3)按冷却方式分类:有油浸式变压器、干式变压器。
(4)按冷却方式分类:有自然冷式、风冷式、水冷式、强迫油循环风(水)冷方式、及水内冷式等。
(5)按铁芯或线圈结构分类:芯式变压器(插片铁芯、C型铁芯、铁氧体铁芯)、壳式变压器(插片铁芯、C型铁芯、铁氧体铁芯)、环型变压器、金属箔变压器、辐射式变压器等。
(6)按电源相数分类:单相变压器、三相变压器、多相变压器。
(7)按导电材质分类:有铜线变压器、铝线变压器及半铜半铝、超导等变压器。
(8)按调压方式分类:可分为无励磁调压变压器、有载调压变压器(9)按中性点绝缘水平分类:有全绝缘变压器、半绝缘(分级绝缘)变压器3、变压器的结构:铁芯和绕组是变压器中最主要的部件,构成了变压器的器身。
主要介绍三相油浸式电力变压器和环氧树脂浇注绝缘的三相干式电力变压器的结构。
(1)三相油浸式电力变压器:如下图所示:1-铭牌;2-信号式温度计;3-吸湿器;4-油标;5-储油柜;6-安全气道;7-气体继电器;8-高压套管;9-低压套管;10-分接开关;11-油箱;12-放油阀门;13-器身;14-接地板;15-小车;16压力释放阀(补充:图左上侧)(1)铭牌:在技术参数中具体讲;(2)信号式温度计:热保护装置,监测油和绕组的温度,变压器的寿命取决于它的运行温度(3)吸湿器:吸湿器又名呼吸器,常用吸湿器为吊式吸湿器结构。
吸湿器内装有吸附剂硅胶,油枕内的绝缘油通过吸湿器与大气连通,内部吸附剂吸收空气中的水分和杂质,以保持绝缘油的良好性能。
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变压器部分技术知识1、大修项目包括:(1)打开变压器油箱盖,吊芯检查。
(2)检查铁芯、线圈、分接开关和引出线。
(3)检修箱盖、油枕、防爆管、散热管、油阀门和高低压套管。
(4)检修冷却装置和滤油装置。
(5)清扫外壳,必要时再补喷漆。
(6)检查控制测量仪表、信号和保护装置。
(7)变压器油试验,过滤和换油。
(8)必要时干燥变压器铁芯。
(9)装配变压器。
(10)进行规定的测量和实验。
变压器大修周期的规定:(1)电厂和变电所的主要变压器,投入运行后第5年内和以后每隔5-10年大修一次,在此范围内按预防性检查和实验结果确定检修时间。
(2)发电厂和变电所的非主要变压器,如果未过负荷运行,每10年大修一次。
2、(1)因滤油、加油或冷却系统不严密,以致空气进入变压器内。
(2)因油温下降或漏油,使油位缓慢降低。
(3)由于发生穿越性短路故障。
(4)因变压器故障,产生少量气体。
3、高压一次电流约等于变压器容量X6%。
4、变压器容量选择原则是容量能够得到充分利用,一般负荷应为变压器额定容量的75%-90%左右,动力要考虑单台大容量电机的启动问题,一般变压器容量应为单台大容量电机容量的3倍,另外,还应该考虑用电设备的同时率。
5、在运输和吊装电力变压器时应注意以下事项:(1)电力变压器倾斜度不超过15%。
(2)要防止变压器振动和碰撞。
(3)变压器的套管、油枕、温度、及瓦斯继电器、散热管、防爆筒等,都不能承受较大的机械力,运输吊装时一定不能碰撞这些部位及装置。
(4)在吊装变压器时,应使用油箱下特备的吊环用以承力,散热管不能承重,否则将发生损坏、漏油、弯曲或变形。
(5)电力变压器在运输中保持平衡,严防铁芯位移和翻倒而造成内部机械损伤。
6、分接开关分为有载开关和无载开关,一般10KV中小容量多采用无载无载调压开关,对此,操作时应注意以下事项:(1)必须将变压器与电网断开。
(2)必须注意分接头位置。
(3)在操作前必须用欧姆表、电桥检查回路的完整性,和三相直流电阻的均一性。
(4)变压器分接头变换情况,应记入操作记录簿里。
7、变压器运行中,应经常对温度、负荷、电压、绝缘状况进行测试,其方法和内容如下:(1)温度测试,正常运行时,上层油面温度一般不得超过85°,(温升55°)(2)负荷测定,为提高利用率,对并列运行的变压器,根据每一季节的最大用电时期,对实际负荷进行测定,一般负荷电流应为变压器额定电流的75%-90%。
(3)电压测定,电压变动范围应在额定电压的5%以内。
(4)绝缘电阻的测定,应在停电情况下,用电压等级相宜的摇表对绝缘电阻进行测定,其电阻值虽不做规定,但与前一次测定值比较,不得少于上次测值的70%,并要折算到同一温度下。
(5)每1-2年应做一次预防性实验。
8、变压器巡视检查应注意以下几点:(1)声音是否正常,正常运行的变压器有轻微的嗡嗡声,这是交流电通过线圈时产生磁通,使用时变压器铁芯振动发出的声音,正常运行时,这种声音是清晰而有规律的,但当变压器的负荷变动或运行出现异常以及发生事故时,将产生异常声音,因此,可根据声音来判断变压器的运行情况。
1当发出嗡嗡声有变化,但无杂音,这时负荷可能有大的变化。
2由于大设备的启动,使变压器发出哇哇的声音,如电弧炉、可控硅整流设备等负荷,由于高次谐波分量很大,启动时也会发出哇哇声。
3由过负荷引起变压器内发出很大、很重的嗡嗡声。
4系统短路或接地,因通过大量短路电流,使用时变压器发出很大的噪音。
5个别零件松动,使变压器内部非常异常音响,如铁芯穿心螺丝夹得不紧,造成铁芯松动,变压器发出强烈噪音。
6由于内部接触不良或绝缘被击穿,使变压器内发出放电声。
7由于铁磁谐振,使变压器发出粗细不匀的噪声。
(2)检查变压器本身是否有渗、漏油现象,油的颜色和油位是否正常,新的变压器油呈浅黄色,运行后呈浅红色,如有异常进行处理。
(3)变压器的电流和温度是否正常:国家规定变压器绕组温升为65K,它的依据是以A级绝缘为基础的,因为一般环境温度低于40°,那么,40°+65°=105°,正是A级绝缘的极限温度。
(4)变压器套管是否清洁,有无破损、裂纹和放电痕迹。
变压器套管脏污最容易引起管闪络,引起跳闸,而不能保证可靠供电,另一方面,由于脏污吸收水分,使导电性能提高,不仅表面容易引起表面放电,还可能引起泄漏电流增加,使套管发热,最后导致击穿。
(5)变压器接地是否良好,一、二次引线及各触点是否紧固,各部分电气距离是否符合要求。
9、可以根据声音来判断运行中的变压器的运行情况,用木棒的一端放在变压器的油箱上,另一端放在耳朵边仔细听声音,如果是连续不断的嗡嗡声,比平时加重,就要检查电压、油温是否太高,若无异状,再捡查铁芯是否松动,当听到滋滋声时,要检查套管表面有无闪络现象,若无异状,再检查内部,当听到必剥声时,要检查线圈之间或铁芯与夹板间的绝缘有无击穿现象。
10、运行中的变压器需要补充变压器油时,应首先查明原变压器油种类,然后填入相同牌号的变压器油,因为不同种类的变压器油是不能随意混合的。
如果实在找不到同类油种而又确实需要添入时,应首先了解原变压器油和欲添入的变压器油的物理性质,如密度、粘度、凝固点、闪点是否相近,然后再进行安定度测试,即将两种油取样,按需要配合的比例配合,混合后放在容器内一个月,观察是否起变化,如未发现生成沉淀物,又能达到绝缘油的标准,即可使用。
11、变压器运行时的损耗主要有铁损和铜损耗,损耗的大小外施电压有关,只要外施电压一定,不论空载还是满载,可以认为铁耗不变,变压器的铁耗可以近似等于空载损耗,并用空载试验的方法可测得。
变压器的铜耗大小与绕组中流过的电流的大小有关,即随负荷大小的变化而变化,额定负荷时,变压器的铜耗可近似等于负荷损耗,并用短路的实验方法测得,任意负荷时变压器的铜耗等于负荷系数(负荷电流与额定电流的比值)的平方乘以额定电流时的负荷损耗。
12、低压绕组在里面,这主要从绝缘方面考虑的,从理论上讲,无论高压在外还是在里,都能起到改变电压作用,低压绕组靠近铁芯,绝缘容易处理,这样可以减少绝缘距离和减少绝缘材料,另一方面,变压器的电压调节是靠改变高压匝数实现的,将高压放在外面,方便引线工作。
13、变压器效率是输出功率P2与输入功率P1的百分比,即N=P2/P1X100%。
14、负载系数用贝塔表示,它的定义是变压器的实际负载电流L2与变压器的额定电流Ln2的比值,即贝塔=L1/Ln2 ,当贝塔=L时,变压器利用率最高,效率达到最大值。
这个条件是:P0=贝塔平方*PK。
15、变压器长时间过负荷是不行的,因为它可使温升增高,使用寿命缩短,研究表明,变压器用的电缆纸绝缘在80°C-140°C工作时每升高6°C,其绝缘寿命减少一半。
由于变压器负荷的不稳定性,因此,可允许一部分时间过负荷,这是指在不损害变压器的绝缘和不影响绝缘寿命的前提下,在正常运行的高峰负荷和冬季时的过负荷,其允许过负荷的数值要根据变压器的负荷曲线、周围冷却介质温度及过负荷前变压器以带了多少负荷来决定。
具体规定请参阅运行规程。
16、电网电压是随运行方式和负载大小变化而变化的,为了提高电压质量。
使变压器能有一个额定的输出电压,通常是通过改变一绕组分接抽头的位置实现调压的,连接及切换分接头位置的装置叫分接开关,它是通过改变变压器绕组的匝数来调整变化的,通过调整变比来改变电压,进行电压调整。
17、(1)变压器高压侧熔丝熔断或掉闸。
处理方法:1检查一次保险和防雷间隙是否有短路接地现象,再检查外部有无异常。
2由于变压器内部故障引起,应仔细检查变压器是否有冒烟或油外溢现象及温度是否正常。
3用摇表检查一、二次绕组之间,一、二次对地的绝缘情况,判断不了故障,要考虑是否有匝间或层间短路,这时用电桥测量各绕组直流电阻,经全面检查判明故障后方可投入运行。
(2)瓦斯保护动作:1轻瓦斯报警:a因滤油、加油或冷却系统不严密,以致空气进入变压器内,b因油温下降或漏油,使油面缓慢降低,c由于发生穿越性短路故障,d因变压器故障产生少量气体。
2重瓦斯掉闸:a变压器发生严重故障,油温剧烈上升,同时分解出大量气体,使油很快地流向油枕,b发生穿越性短路,浮子继电器下浮筒、挡板、水银接点和二次接线发生故障。
由此可见,瓦斯继电器动作并不完全意味着变压器内部故障。
为弄清原因,需先对变压器外部进行检查,查不出异常再由继电器内聚集气体多少、颜色、化学成分来鉴别。
气体多少决定事故大小,若气体有色且可燃,则故障由内部故障所致,必须将变压器停下来,查明原因,若气体也辨不出,要进行油样检查,若闪点比上次检查低5°以上时,则证明变压器必有内部故障,应立即进行修理。
3过负荷,在事故时,长期和大量的过负荷会严重影响变压器的寿命,因此,事故后若油温过高,证明变压器内部有故障,应酌情停电进行检查。
4三相电压不平衡:如果三相电压不平衡时,应首先检查三相负荷情况,对D,Y接线的三相变压器,如果三相电压不平衡超过5V以上,则可能是三相匝间短路,须停电检修,对Y,y接线变压器,在轻负荷时,允许三相对地电压差10%,在重负荷情况下,要力求三相电压平衡。
18、(1)新补入的油必须经过试验合格后才可注入,若为新旧混合物的油,即使新、旧油均试验合格,也还要在混合后再进行试验,这是因为变压器油的成分及其物理化学性质,不只限于油的牌号、产地、商标,而应该有实际的混合比,混合后还要进行试验,合格后才可使用。
(2)补油前应将重瓦斯保护由跳闸改为信号装置,这是因为,在加油和滤油时,难免将空气带入变压器内,而不能及时排除,当变压器运行后随着油温的上升,油内部存储的空气逐渐溢出,使瓦斯继电器动作而不必断开油开关,只需给一报警信号,让运行值班人员做出判断。
(3)补油后要检查瓦斯继电器,并及时放出气体,24小时无问题,再将瓦斯保护接入跳闸回路,(4)禁止从变压器下部补油,以防止变压器的底部污秽物质进入变压器线圈内部,(5)补油要适量。
19、变压器在运行中,由于电能在铁芯和绕组中的损耗转变为热能,引起各部分发热,使变压器温度升高,若变压器的温度长时间超过允许值,则变压器绝缘容易老化、损坏,并且容易发生电气击穿造成故障,危及到变压器的安全与使用,因此,必须监视变压器的运行温度,以保证变压器的安全运行与合理的使用寿命。
变压器温度与周围空气温度的差值叫做变压器的温升,变压器的运行温度是以上层油温来确定的,它主要决定于绕组的绝缘材料,对A级绝缘的变压器,当周围最高温度为40°时,国家标准规定绕组的温升为65K,上层油温的允许温升为55K。
20、变压器的极性是用来标志在同一时刻一次、二次绕组端头彼此相位的关系,因为电动势的大小和方向随时在变化,在某一瞬间一、二次绕组必定会出现同时为高电位的两个端头和同时为低电位的两个端头,同时为高电位(低电位)的对应端称为变压器的同极性端或同名端。