变压器油面温控系统

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变压器油面温控系统

变压器油面温控系统
(b) 正迁移
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(c) 负迁移
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变送器零点迁移前后的输入输出特性
(a)未迁移;(b)正迁移;(c)负迁移
量程调整可以使一台仪器适应于更多的应用场合。 零点迁移可以提高测量精度。
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量程调整就 是改变输入输出 特性的斜率
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温度控制器
一般情况下: K1—55度,控制变 压器冷却系统 K2—65度,温升报 警系统 K2—80度,温升跳 闸系统
温度变送器
作用
• 将各种工艺信号、电气信号转换成统一 的标准信号。 将温度信号转换为4~20mA标准信号。
工作原理
• 变送器电路模块由放大单元、 线性化单元、 电压 / 电流转换、 自 校正电路、 电压调整单元和反向保护电路等组成, 对以热电偶为 测温元件的变送器还包括有冷端补偿器, 以热电阻为测温元件的 还包括有 R/V 变换单元。
2、温度变送器
(1)工作原理及作用 (2)结构 (3)量程调整、零点调整、零点迁移
温度控制器
• 命名 B W Y – 80 3 A (TH)
湿热带三防 带Pt100铂电阻 表示温度开关数量 表示线性刻度 液体压力式 温度计 变压器
温度控制器
工作原理

变压器温控电气原理图

变压器温控电气原理图
变压器温控、瓦斯气体保护说明: 1.温度自动控制系统:当变压器油温升至50℃时,自动开启变压器室顶部排风扇(调节变压器室温度);当变压器油温度升至80℃时;当变压器线圈温度升至80℃时,自动切断变压器10kV供电电源。 2.变压器在运行中会产生气体,导致变压器油面下降。为保护变压器,气体继电器具有报警或切除信号。当切除接点闭合后,通过高压负荷开关(QL)分励线圈(QL)打断开关,分掉变压器10kV电源。 3.图中QL为高压出线柜中高压负荷开关的分励线圈,当温度控制仪表、气体继电器保护接点闭合后,通过高压负荷开关分励线圈(QL)打断开关,分掉变压器10kV电源。 4.图中虚线外电器元件安装于低压主进柜中。至高N14213变压器室排风扇(安装于变压器室顶部)重瓦斯跳闸接点温度控制仪(安装于变压器本体上)KA3气体控制回路NX11KA3KA42FU轻瓦斯报警接点气体继电器(安装于变压器本体上)KA4温度控制回路NX11X11QLQL分励KA1KA2DZ47-63/1P16A1FU50℃80℃KA1KA2

主变油面温度和绕组温度

主变油面温度和绕组温度

主变油面温度和绕组温度好吧,今天我们聊聊主变油面温度和绕组温度。

听起来有点复杂对吧?别担心,我们就把它当成一场轻松的聊天。

主变压器,咱们平时用电时可离不开的家伙,里面可有不少故事呢。

想象一下,变压器就像个辛勤的搬运工,日夜不停地将电流传送到我们的家里。

但它的工作可不是没压力,真的是“鞠躬尽瘁,死而后已”。

这玩意儿在运转的时候,油面温度和绕组温度就像它的脉搏,得好好关注。

咱们得说说油面温度。

变压器里面的油,简直是它的“生命之水”。

你想啊,夏天那么热,油温也会随着外界的气温升高。

油温一旦过高,就像我们人类发烧,心里七上八下的。

油温过高不仅会影响变压器的性能,甚至会缩短它的寿命。

这就好比你的朋友一边熬夜一边喝咖啡,结果第二天“黑眼圈”一大片,状态差得很。

大家伙儿都知道,控制油温就像控制一个人的情绪,得时刻留意,别让它失控。

然后再聊聊绕组温度。

绕组就像变压器的心脏,传递着电流的重任。

温度一高,就容易引发一系列的问题。

这时候你会发现,绕组温度就像是个“情绪多变”的孩子,稍不留神就会发脾气。

绕组温度高了,不仅影响电能的传输效率,甚至还可能导致绝缘层的老化,这可不是开玩笑的。

想象一下,如果变压器的绕组温度持续偏高,可能就会出现“无故休假”的情况,给我们的用电带来麻烦,甚至停电。

这时候,油面温度和绕组温度就显得尤为重要。

大家可能觉得这两个温度有点抽象,但其实它们就像一对形影不离的好朋友,一个的变化往往会影响另一个。

这就好比你和最好的朋友一起出去玩,结果你一个感冒了,另一个肯定也会担心得要死。

油温升高,绕组温度也会跟着蹭蹭往上涨。

而绕组温度高了,油温也不会乖乖待在原地。

两者之间就像是“水深火热”的关系,总是相互影响,互相牵挂。

可能有人会问,怎样才能有效控制这两种温度呢?现代的变压器在设计时就考虑到了这点。

它们内部有一些温度传感器,可以实时监测油温和绕组温度,仿佛变压器自带的“健康监测器”。

只要一旦温度超标,系统就会发出警报,及时提醒维护人员。

变压器的油温控制与保护

变压器的油温控制与保护

变压器的油温控制与保护在电力系统中,变压器扮演着非常重要的角色,负责将高电压的电能转换为低电压,以满足不同用电设备的需要。

然而,变压器在运行中会产生大量的热量,其中一个主要的热源就是变压器内部的油。

因此,对于变压器油温的控制与保护显得尤为重要。

变压器油温的控制是为了防止油温过高而导致变压器内部零部件的损坏,同时也为变压器的正常运行提供了保障。

油温过高会引起变压器的局部放电和击穿,从而影响其电气性能,甚至导致变压器发生故障。

因此,在运行过程中对变压器油温进行实时监测和控制非常重要。

为了实现对变压器油温的控制,可以采用温度传感器来实时监测油温的变化情况。

温度传感器通常安装在变压器油箱中,可以直接测量变压器油的温度。

当油温超过设定值时,温度传感器会发出信号,触发保护装置对变压器进行保护。

常见的保护方式包括发出警报、自动切断变压器电源、关闭冷却装置等。

除了温度传感器的监测措施外,还可以通过采取一些措施来控制变压器油温的上升。

一种常见的措施是通过冷却装置来降低变压器油温。

冷却装置通常由风扇和散热器组成,通过强制对油进行冷却来控制油温的上升。

另外,还可以通过提高变压器的通风性能来增强散热效果,有效降低油温。

在变压器油温控制的同时,也需要对变压器油温进行保护。

保护措施主要包括过温保护和保温措施两方面。

过温保护是指在油温过高时自动切断电源,以防止变压器内部零部件的损坏。

保温措施主要是为了保持变压器油温的稳定,防止外界温度的影响。

常见的保温措施包括在变压器周围设置保温层、采用保温材料等。

总之,变压器油温的控制与保护对于保证变压器的正常运行非常重要。

通过温度传感器的实时监测和控制、冷却装置的运行以及过温保护和保温措施的采取,可以有效地控制变压器油温的上升,并保持其在安全范围内运行。

只有在做好油温控制与保护的同时,我们才能充分发挥变压器在电力系统中的作用,确保电能的安全稳定供应。

变压器温控器原理及故障分析

变压器温控器原理及故障分析

变压器温控器原理及故障分析摘要:温控器对变压器温度的监测与运行状态都起到了很大作用。

本文简单介绍了变压器温控器的功能以及变压器油面与绕组温度的测量方法,分别介绍雅力士变压器油面温控器以及绕组温控器的结构域原理,最后对变压器运行中,温控器出现的一些故障进行分析,并提出相关的处理方法。

关键词:变压器;温控器;原理;故障分析变压器运用温度控制器主要为了测量与监控变压器油面、绕组温度的仪表。

变压器温度控制器不仅仅能够对变压器油面与绕组的温度进行监测,同时还对变压器冷却系统的开关系统进行把控、预警以及事故跳闸等多种功用,从而实现对变压器运行状况进行远程控制与监测,温度控制器也是变压器的重要的保护设备之一。

温度控制器作为温度传感元件,主要是对变压器温度进行检测,为变压器的安全运行提供保障。

但是温度控制器所面临的故障也为检修工作带来很大不便,严重影响了设备的可使用性。

一、温度控制器对变压器油面、绕组温度的测量方法运用温度控制器对变压器油面温度的测量方法实际很简单,通常状况下,只要在变压器的顶端安装孔内埋设传感器即可,常用到的传感器有压力式传感器以及Pt100铂电阻传感器等,通过传感器可直接测量变压器油面的温度。

运用温度控制器对变压器绕组热点温度的测量,常用到的主要有直接测量法、热模拟测量法以及间接计算测量法。

直接测量法比较简单,将传感器装设在变压器的绕组中,运用温度测量仪来测得变压器绕组的温度。

直接测量法运用光纤技术测得的温度更加准确,主要在变压器绕组的制造时接埋设光纤,埋设的点越多,测量的温度也就越准确。

结合光纤技术的直接测量法,相对来说技术比较复杂,成本也比较高,这种方法主要运用于变压器试验中与热模拟测量法进行比较时,主要对热模拟测量出现的差错进行校对和改正。

热模拟测量法是依据变压器负载产生的损耗与负载电流正比平方关系,以此而形成的一种测量方式。

这种测量方法是在结合在油面温度表的同时,配上电流匹配器以及电热元件,通过温度叠加的方式进行变压器绕组温度测量。

变压器油面温度计原理

变压器油面温度计原理

变压器油面温度计原理小伙伴们!今天咱们来唠唠变压器油面温度计的原理,这可挺有趣的呢。

咱先得知道变压器是个啥玩意儿。

变压器就像是一个电力世界里的大魔术师,它能把电压变来变去的。

那在变压器这个大盒子里啊,装着油呢。

这油可不是用来炒菜的油哦,它在变压器里可是有着大作用。

它能起到绝缘的作用,就像给变压器里的各种零件穿上了一层防护服,让电不会乱跑。

还能散热呢,变压器工作的时候会发热,这油就像个小空调一样,把热量带走。

这时候啊,油面温度计就登场啦。

油面温度计主要就是为了知道这变压器油的温度到底有多高。

它的原理其实和咱们平时感受温度的方式有点像,但是又复杂得多。

你看啊,油面温度计里有个很关键的东西,叫感温包。

这个感温包就像一个小探子,它是直接放在变压器油里的。

这感温包可聪明啦,它对温度特别敏感。

当变压器油的温度发生变化的时候,感温包就能察觉到。

就好像你在冬天的时候,一出门就感觉到冷,感温包也是这样,油一热或者一冷,它马上就知道了。

那感温包察觉到温度变化之后呢?它里面的物质就会发生一些神奇的变化。

比如说,可能是里面的液体膨胀或者收缩。

这就像是你喝了热水之后,肚子里感觉胀胀的一样。

感温包里面的物质一变化,就会产生一种力量。

这种力量会通过一个很精巧的装置传导出去。

这个装置就像是一个传声筒,把感温包的“话”,也就是温度变化的信息传递出去。

然后呢,在温度计的表头那里,就会根据这个传来的力量做出反应。

表头里有一些小零件,它们就像是一群小工人,根据这个力量的大小来调整指针的位置。

你想啊,如果变压器油的温度升高了,感温包里面的物质膨胀得厉害,传导到表头的力量就大,指针就会往温度高的那边走得远一点。

要是油的温度降低了,感温包里面的物质收缩,表头得到的力量小,指针就往温度低的那边走。

这样,我们一看指针的位置,就知道变压器油的温度是多少啦。

这油面温度计就像是变压器的小医生一样,时刻关注着变压器油的温度。

要是温度太高了,那就说明变压器可能有点“不舒服”了,也许是工作太累了,或者是出了啥小毛病。

变压器 用油面温控器操作规程

变压器 用油面温控器操作规程

变压器用油面温控器操作规程
变压器用油面温控器是为了保证变压器正常运行和延长设备的使用寿命而设计的。

操作规程主要包括以下几个方面:
1. 检查设备,在操作变压器用油面温控器之前,首先要检查设备是否完好无损,包括油面温控器本身和与变压器连接的管道、阀门等部件,确保没有泄漏或损坏。

2. 启动设备,启动油面温控器前,需要确保变压器处于正常运行状态,油温处于正常范围内。

然后按照设备说明书上的操作步骤进行启动,包括打开电源开关、设置温度参数等。

3. 监测油温,在油面温控器工作期间,需要不断监测变压器油温的变化情况。

一旦发现油温异常,需要及时采取措施,如调整温度设定、检查冷却系统等。

4. 维护保养,定期对油面温控器进行维护保养,包括清洁设备表面、检查传感器和控制器的工作状态、更换老化部件等。

这样可以确保设备的稳定性和可靠性。

5. 安全操作,在操作过程中,要注意安全第一,严禁随意更改设备参数或者私自进行维修。

如发现设备故障或异常,应及时报修或寻求专业人员帮助。

总之,变压器用油面温控器的操作规程主要是为了确保设备的安全稳定运行,延长设备的使用寿命。

只有严格按照规程操作,才能有效地保护变压器和油面温控器,避免发生故障和事故。

变压器油温监测系统

变压器油温监测系统

信号调理模块在变压器油温监测中的应用摘要:油浸式变压器中的油起着绝缘和冷却的作用,在变压器运行中起着重要的作用,本文阐述了Pt100在油温监测中的作用,并根据其现场信号的传输特点,推荐信号调理模块无源系列T1100L的信号传输方案。

关键字:油温变压器T1100L一、引言变压器是电力系统中不可或缺的组成部分之一,在电力变配电环节中发挥着重要作用;现在的变压器主要还是油浸式变压器,变压器中的油是减小变压器老化的重要成分,变压器中的油一方面起着绝缘的作用,使得变压器的铁芯、绕组、绝缘套管、分接开关、油箱之间起着相互绝缘的作用,另一方面起着冷却的作用,通过热对流循环方式保证变压器各个部分之间稳定工作;油温变高会影响变压器的老化,油质变坏,增加变压器工作异常的概率,所以需要对变压器的油温进行测量,并根据油温的变化,设置报警点和启动风机进行冷却。

我国行标DL/T572-95规定,自然循环冷却变压器的顶层油温一般不宜经常超过85℃。

油浸式变压器顶层温度限值如下表:表1.油浸式变压器顶层油温一般限值冷却方式冷却介质最高温度(℃)最高顶层油温(℃)自然循环自冷、风冷4095强迫油循环风冷4085强迫油循环水冷3070所以变压器的油温监测具有重要的意义;本文主要讨论了利用Pt100来测量变压器的油温,通过信号调理模块T1100L来实现远距离信号传输。

二、变压器监测组成构造图1.典型变压器监测单元框图(摘自网络)完整的变压器监测系统主要有以下部分组成:1.绝缘在线监控主要是通过局部放电监测(UHF测量)来完成绝缘的在线监控;2.油温在线监控主要是通过温度传感器来完成油温在线监控功能;3.油中气体、水分在线监控主要是通过气体(CH4气体探测器)传感器来完成相应的气体成分浓度在线监测;4.铁芯接地电流在线监控主要是通过电流互感器来检测铁芯接地电流的测量进而来完成其在线监控的目的;变压器的在线监控的核心是绝缘性能的测量与温度的测量;绝缘性能的破坏对于变压器来说是致命的,绝缘性能破坏会导致变压器内部线圈层间短路或者输入高压侧与输出低压侧共地,会导致整个电气系统的严重污染;变压器油温上升会导致线圈的电流能力下降,带负载能力不足;油中气体、水分的监测主要是为了分析变压器浸油的质量,铁芯接地电流主要是为了监控铁芯对地泄放电流的大小,如果电流增大,则铁芯会因为局部发热严重而导致绕组之间发生层间或者匝间短路烧毁。

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(b) 正迁移
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变送器零点迁移前后的输入输出特性
(a)未迁移;(b)正迁移;(c)负迁移
变压器油面温控系统
主要内容
1、温度控制器
(1)工作原理 (2)结构
2、温度变送器
(1)工作原理及作用 (2)结构 (3)量程调整、零点调整、零点迁移
温度控制器
• 命名 B W Y – 80 3 A (TH)
湿热带三防 带Pt100铂电阻 表示温度开关数量 表示线性刻度 液体压力式 温度计 变压器
温度控制器
温度控制器
一般情况下: K1—55度,控制变 压器冷却系统 K2—65度,温升报 警系统 K2—80度,温升跳 闸系统
温度变送器
作用
• 将各种工艺信号、电气信号转换成统一 的标准信号。 将温度信号转换为4~20mA标准信号。
工作原理
• 变送器电路模块由放大单元、 线性化单元、 电压 / 电流转换、 自 校正电路、 电压调整单元和反向保护电路等组成, 对以热电偶为 测温元件的变送器还包括有冷端补偿器, 以热电阻为测温元件的 还包括有 R/V 变换单元。
量程调整可以使一台仪器适应于更多的应用场合。 零点迁移可以提高测量精度。
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量程调整就 是改变输入输出 特性的斜率
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图3-2 变送器量程调整前后的 输入输出特性
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温度
Pt100热电阻特性曲线
二、量程调整、零点调整、零点迁移 量程调整、零点调整、零点迁移是变送单元的共性问题。 1.量程调整 量程调整又叫满度调整,目的是使变送器输出信号的上限值 y max 与测量范围的上限值x max 对应。见图3 2。 量程通常是通过改变反馈系数F大小来实现的。有时改变转换 系数C。 2.零点调整和零点迁移 零点调整和零点迁移的目的,就是使变送器输出信号的下限值 y min 与测量范围的下限值x min 对应。见图3 3。 在 x min 0 时为零点调整;在 x min 0 时为零点迁移。迁移有 正迁移和负迁移。 零点迁移可以提高仪表的测量精度。 迁移方法:改变调零、零点迁移信号z 0。见图3 - 3。
温度控制器
工作原理
• 变压器温度控制器(以下简称温控器),主要由弹性元件、毛细 管、温包和微动开关组成。当温包受热时,温包内感温介质受热 膨胀所产生的体积增量,通过毛细管传递到弹性元件上,使弹性 元件产生一个位移,这个位移经机构放大后指示出被测温度并带 动微动开关工作,从而控制冷却系统的投入或退出。 • BWY-803A温控器采用复合传感器技术,即仪表温包推动弹性元 件的同时,能同步输出Pt100热电阻信号,此信号可远传到数百米 以外的控制室,通过XMT数显温控仪同步显示并控制变压器油温 。也可通过数显仪表,将Pt100铂电阻信号转换成与计算机联网的 直流标准信号(0~5)V、(1~5)V或(4~20)mA输出。
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