变压器的散热

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干式变压器温度控制 防护 冷却方式 干式变压器的温度控制系统干式变压器的安全运行和使用寿命,很大程度上取决于变压器绕组绝缘的安全可靠。绕组温度超过绝缘耐受温度使绝缘破坏,是导致变压器不能正常工作的主要原因之一,因此对变压器的运行温度的监测及其报警控制是十分重要的,今对TTC-300系列温控系统作一简介。

(1)风机自动控制:通过预埋在低压绕组最热处的PT100热敏测温电阻测取温度信号。变压器负荷增大,运行温度上升,当绕组温度达110℃时,系统自动启动风机冷却;当绕组温度低至90℃时,系统自动停止风机。

(2)超温报警、跳闸:通过预埋在低压绕组中的PTC非线性热敏测温电阻采集绕组或铁心温度信号。当变压器绕组温度继续升高,若达到155℃时,系统输出超温报警信号;若温度继续上升达170℃,变压器已不能继续运行,须向二次保护回路输送超温跳闸信号,应使变压器迅速跳闸。

(3)温度显示系统:通过预埋在低压绕组中的PT100热敏电阻测取温度变化值,直接显示各相绕组温度(三相巡检及最大值显示,并可记录历史最高温度),可将最高温度以4~20mA模拟量输出,若需传输至远方(距离可达1200m)计算机,可加配计算机接口,1只变送器,最多可同时监测31台变压器。系统的超温报警、跳闸也可由PT100热敏传感电阻信号动作,进一步提高温控保护系统的可靠性。

干式变压器的防护方式根据使用环境特征及防护要求,干式变压器可选择不同的外壳。通常选用IP20防护外壳,可防止直径大于12mm的固体异物及鼠、蛇、猫、雀等小动物进入,造成短路停电等恶性故障,为带电部分提供安全屏障。若须将变压器安装在户外,则可选用IP23防护外壳,除上述IP20防护功能外,更可防止与垂直线成60°角以内的水滴入。但IP23外壳会使变压器冷却能力下降,选用时要注意其运行容量的降低。

干式变压器的冷却方式干式变压器冷却方式分为自然空气冷却(AN)和强迫空气冷却(AF)。自然空冷时,变压器可在额定容量下长期连续运行。强迫风冷时,变压器输出容量可提高50%。适用于断续过负荷运行,或应急事故过负荷运行;由于过负荷时负载损耗和阻抗电压增幅较大,处于非经济运行状态,故不应使其处于长时间连续过负荷运行。

干式变压器的过载能力干式变压器的过载能力与环境温度、过载前的负载情况(起始负载)、变压器的绝缘散热情况和发热时间常数等有关,若有需要,可向生产厂索取干变的过负荷曲线。

如何利用其过载能力呢(1)选择计算变压器容量时可适当减小:充分考虑某些轧钢、焊接等设备短时冲击过负荷的可能性--尽量利用干式变压器的较强过载能力而减小变压器容量;对某些不均匀负荷的场所,如供夜间照明等为主的居民区、文化娱乐设施以及空调和白天照明为主的商场等,可充分利用其过载能力,适当减小变压器容量,使其主运行时间处于满载或短时过载。

(2)可减少备用容量或台数:在某些场所,对变压器的备用系数要求较高,使得工程选配的变压器容量大、台数多。而利用干变的过载能力,在考虑其备用容量时可予以压缩;在确定备用台数时亦可减少。变压器处于过载运行时,一定要注意监测其运行温度:若温度上升达155℃(有报警发出)即应采取减载措施(减去某些次要负荷),以确保对主要负荷的安全供电。

干式变压器低压出线方式及其接口配合干式变压器因没有油,也就没有火灾、爆炸、污染等问题,故电气规范、规程等均不要求干式变压器置于单独房间内。特别是新的SC(B)9系列,损耗和噪声降到了新的水平,更为变压器与低压屏置于同一配电室内创造了条件。

(1)低压标准封闭母线:工程配线若选用封闭母线(也称插接式母线或密集型母线槽),相应之变压器可提供标准封闭母线端子,方便与外部母排的联接。

带外壳(IP20)产品,在外壳顶盖上配套提供封闭母线法兰;不带外壳(IP00)产品,只提供封闭母排接线端子。

(2)低压标准横排侧出线:当变压器与低压配电屏并排放置时,为方便其端子间的联接,变压器可提供低压横排侧出线,通常与GGD、GCK、MNS等低压屏相配,变压器厂与开关厂要签署接口配合纪要,确认配合接口详尽尺寸,保证现场安装顺利。

绝绝缘材料最高工作温度分为七级:Y A E B F H G 90 105 120 130 155 180 180以上 ℃ 二十进制转换 10000=1×24 =16

123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 十进制 123456789 A B C D E F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 十六进制 另:25=2×10+5

225=2×102+2×10+5 FDEF=F×163+D×162+E×16+F 十六进制变十进制 FF=15×16+15 CD=12×16+13 1FD=1×162+15×16+13 FDEF=1111110011101111

电流互感器二次侧为什么不能开路? 因为同一个电流互感器的二次侧I是固定的,由U=IR得当二次侧开路时R无限大,二次侧的电压U也会无限大,所以当电流互感器开路时容易产生高压电击事故, 同样的电压互感器里U是固定的,由I=U/Ω,当电压互感器短路时,会产生大无限大的电流,从而烧毁互感器

现在的电容都带自放电电阻,断电后几分钟电压就很低了,要是还不放心可在断电几分钟后手动放电,直接接地短路就行。

电容器的额定电流和补偿电容器的容量有关,计算公司为:I=Q/1.732/0.4=21.7A,Q为补偿电容器无功功率15kVAR(你的单位“kar”错误),0.4及0.4kV。电流表显示20A左右很正常。两只电流表是分别测两相的电流。

电容柜工作异常,空开老跳! 1首先保护电容大部分都是采用熔断器来保护电容的,用断路器保护的很少,几乎没有。用熔断器保护电容时熔断器的选择是:熔体的额定电流不小于电容额定电流的1.43倍,不大于电容额定电流的1.55倍来选择,看看你的断路器是不是选小了。电容在切投的时候会产生一定的涌流,所以断路器、熔断器要选择大一点。 2先观察电容器有无漏油、鼓肚现象,再测正常工作时的电流(36A左右),再观察你的电容器额定电压是多少的(按你的电压应该至少在450V,最好是525V),如果以上都正常,那只能说你设备的谐波严重。 如果是晚上出现的概率大应该是你的电容额定电压选低了

若变压器的电压比是10KV/0.4KV,则200KVA变压器的二次额定输出电流为288A。正常情况下,最大单相电流不可能达到580A。若真是到了580A,电压会很低,设备不能正常运转,靠无功补偿是解决不了的。若你是一相电流到了580A,可以调整三相负荷,使三相平衡;若三相电流均达到了580A,就应该增容,换变压器了

三相电容如何判断好坏: 安照正规必须做电容耐压测试、漏电流测试、电感量测试,才能确定好坏。 如果是判别:(1)看是否泄漏电解液(2)看外壳是否鼓起(3)用灯泡放电对比亮度(4)对比温升温度特别高说明漏电严重(5)用可调直流电源查漏电流。(6)加入交流电源看对比电流大小(电流小的表示容量小减小了)

最佳答案 关于常见的发电机柴油机及机组类的基础技术知识,早在几年前我们就以问答的形式进行了普及发布,现应部分

用户要求再次重发,由于各项技术都有更新及发展,以下内容仅供参考: 1、 柴油发电机组基本设备包括哪六个系统?答:(1)机油润滑系统;(2)燃油系统;(3)控制保护系统;

(4)冷却散热系统;(5)排气系统;(6)起动系统; 2、 为什么我们在销售工作中建议客户使用专业公司推荐的机油?答:机油是发动机的血液,一旦客户使用不合格的

机油会导致发动机发生轴瓦咬死、齿轮打牙、曲轴变形断裂等严重事故、直至全机报废。具体的机油选用及使用

注意事项详见本版相关文章。 3、 为什么新机使用一段时间后需要更换机油及机油滤清器?答:新机在磨合期中难免有杂质进入机油底壳内,使机

油及机油滤清器发生物理质变或化学质变。由武汉捷力售出的机组在进行售后客服和在包过程中,我们会由专业

人员为您进行相关保养。 4、 为什么我们要求客户安装机组时,排烟管要向下倾斜5-10度?答:主要是防止雨水进入排烟管,导致重大事 故发生。 5、 一般柴油机发动机上都装有手动油泵和排气螺栓,其作用是什么?答:用于发动前排除燃油管中的空气。 6、 柴油发电机组自动化等级怎么分?答:手动、自启动、自启动加自动市电转换柜、远距离三遥(遥控、遥测

、遥监。) 7、 为什么发电机的出线电压标准是400V而不是380V?答:因为出线后的线路有电压降损耗。 8、 为什么要求柴油发电机组的使用场地必须空气流畅?答:柴油机的出力直接受吸入的空气数量和空气质量的影响

,发电机又必须有充足的空气给予冷却。所以使用场地必须空气流畅。 9、 为什么在安装机油过滤器、柴油过滤器、油水分离器时不宜用工具把以上三器旋得太紧,而只需用手旋至不漏油

即可?答:因为如果旋得太紧其密封圈经油泡及机体升温的作用下,会热膨胀,产生很大的应力。导致过滤器壳

或分离器壳本身的损坏。更为严重的是导致机体镙母的损坏以致无法修复。 10、 怎样鉴别伪劣假冒国产柴油机?答:先查有无出厂合格证和产品证明书,它们是柴油机出厂的“身份证明

”,是必须有的。 再查证明书上的三大编号 1)铭牌编号; 2)机体编号(实物上一般在飞轮端机械切削加工过的平面上,字体为凸体);3)油泵铭牌编号。将这三大编号

与柴油机上的实际编号核对,必须准确无误。如发现有疑点可将这三大编号报制造厂核实。 11、 操作电工接手柴油发电机组后,首先要核实哪三条要点?答:1)核实机组的真实有用功率。然后确定经济功率

,及备用功率。核定机组真实有用功率的方法为:柴油机12小时额定功率乘以0.9得出一个数据(kw),若发电

机额定功率小于或等于该数据,则以发电机额定功率定为该机组真实有用功率,若发电机额定功率大于该数据, 则必须用该数据作为机组的真实有用功率。 2)核实机组带有哪几种自保护功能。 3)核实机组的电力接线是否合格,保护接地是否可靠,三相负荷是否

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变压器散热片生产工艺流程

变压器散热片生产工艺流程

变压器散热片生产工艺流程
1.材料准备:选择合适的铝合金材料,按照要求切割成所需的尺寸。

2. 表面处理:对铝合金散热片进行表面处理,通常是氧化处理或阳极氧化处理,以增强其抗腐蚀性能。

3. 冲压成型:使用冲床或油压机将铝合金板材冲压成所需的散热片形状。

4. 折弯成型:将冲压好的散热片按照设计要求进行折弯成型。

5. 焊接:通过焊接工艺将散热片的各个部分进行连接。

6. 放热片孔:钻孔或冲孔,制作出变压器散热片的散热孔。

7. 表面处理:再次对散热片进行表面处理,以保障散热片的功能和外观。

8. 检验:对成品散热片进行检验,确保其符合设计要求和质量标准。

9. 包装:对合格的散热片进行包装,并进行标记和质检记录。

- 1 -。

变压器过热原因及处理措施

变压器过热原因及处理措施

变压器过热原因及处理措施1. 变压器过热的原因说到变压器过热,很多人可能会皱起眉头,心想这和我有什么关系?其实,这玩意儿可关乎我们生活中的电力供应呢!变压器就像是电力的“中转站”,负责把高压电转换成我们日常用的低压电。

不过,它有时候就像我们夏天开空调时,突然冒烟的冰淇淋一样,让人捏把冷汗。

过热的原因主要有以下几点,咱们一起来瞧瞧吧!1.1 负荷过大首先,负荷过大是个大问题。

想象一下,你给一个小猫穿上了大象的衣服,当然就会觉得不合适了,变压器也一样。

它的额定功率是有限的,如果长期超负荷运转,就像是吃撑了一样,慢慢就受不了,温度自然就高了。

电流增大,热量随之增加,简直就是火上浇油!1.2 散热不良其次,散热不良也是一大元凶。

变压器就像个爱出汗的小朋友,如果不让它好好“呼吸”,就容易热得受不了。

变压器的散热器和通风孔如果被灰尘堵住了,热量排不出去,就会引发一场小型“火灾”。

所以,定期清理,保持良好的通风,真的是非常重要的。

1.3 环境因素再说说环境因素,这个咱们平时也要注意。

变压器如果放在过于潮湿或者闷热的地方,简直就像把冰淇淋放在太阳底下,分分钟就化掉了。

而且,外界的温度越高,变压器的散热能力就越差,过热的概率就越高,像是把自己逼到了绝境,真是让人心疼。

2. 变压器过热的后果变压器过热的后果可不容小觑。

大家可能觉得,哎呀,过热又不会爆炸,没啥大不了。

其实,不然哦!过热不仅会缩短变压器的使用寿命,还可能导致一些更严重的问题。

2.1 设备损坏首先,设备损坏是个大隐患。

过热会导致绝缘材料老化,甚至损坏,搞不好还会导致短路,结果可就得不偿失了。

想象一下,如果你家的电器因为变压器过热而坏掉,那可真是让人心急如焚,钱包又得受伤了。

2.2 安全隐患再来,安全隐患就更不得不提了。

变压器过热后可能会引发火灾,想想都让人背后发凉。

你说要是电路发生故障,火苗一窜,谁能保证家里的东西都安然无恙?这个风险可不是小打小闹,真得好好对待。

变压器运行中温度过高现象分析与处理

变压器运行中温度过高现象分析与处理

变压器运行中温度过高现象分析与处理变压器是电力系统中不可或缺的设备,主要用于变换电压以及输配电能。

然而,在变压器运行过程中,由于一系列原因,可能出现温度过高的现象。

这种现象不仅会影响变压器的正常运行,还可能导致设备故障甚至引发火灾,因此需要进行详细的分析与处理。

一、温度过高的原因:1.内外故障:包括绕组短路、变压器接地、线圈短路、磁芯短路等,这些故障会导致变压器内部电流过大从而产生大量的热量。

2.铁芯损耗:铁芯是变压器的主要磁路部分,铁芯的磁滞和涡流损耗会产生额外的热量。

3.输电损耗:变压器的主要功能是进行电压变换,当电流通过绕组时会产生一定的导线电阻损耗和铜损耗,这些损耗会转化为热量。

4.环境温度过高:变压器一般安装在室外,如果环境温度过高,会加剧变压器的散热困难。

5.绝缘老化:变压器中绝缘材料会随着使用时间的增长而老化,导致绝缘性能下降,从而产生额外的热量。

二、分析与处理:1.定期检查和维护:定期对变压器进行检查和维护,保持变压器的正常运行。

检查变压器绕组是否松动、接触是否良好,观察绝缘材料的老化情况。

2.加强绝缘防护:对于已经老化的绝缘材料,需要及时更换,确保变压器的绝缘性能符合要求。

3.改善散热条件:可以采取一些措施来改善变压器的散热条件,如增加散热片面积、增加冷却器数量和容量等。

在安装变压器时要注意避免阻碍散热的因素,如避免堆放杂物、阻挡风口等。

4.减少负荷:如果变压器长时间处于满载状态,会导致变压器温升过高,因此可以通过增加变压器的容量或者减少负荷来缓解这个问题。

5.规避外部故障:加强变压器的保护装置,防止外部故障引起的温度过高问题。

安装差动保护、巨型继电器保护、温度报警装置等,及时发现和隔离变压器的故障。

通过以上的分析与处理,可以有效解决变压器温度过高的问题,确保变压器的安全运行。

同时,需要定期进行检查和维护,及时发现和处理潜在问题,保障变压器的长期可靠运行。

主变压器冷却器的散热改造

主变压器冷却器的散热改造
第3 0卷 第 1 2期
20 0 8年 1 月 2
华 电技 术
Hu d a c n l g a in Te h oo y
Vo. 0 No. 2 13 1 De . 00 c2 8
主 变压 器 冷 却器 的散 热 改造
He td s i a in r f r to fma n ta so me o lr a isp to e o ma in o i r n f r rc oe
t npoet a ba e . i r c w sotn d o j i
Ke r s man ta some ;c oe ;r fr t n me s r ;h a isp t n ef c ;e o o c a ay i y wo d : i rn fr r o l r eo mai a u e e td s ia i f t c n mi n lss o o e
陈宇 , 董益伟 , 吴连周
CHEN Yu, DONG — i W U a — h u Yiwe , Lin z o ( 浙江省 电力公司紧水滩水力发 电厂 , 浙江 丽水 33 0 ) 20 0

(isu a y r o e Pat f hj n lc i P w r oprt n i u 3 30 , hn ) J h i nH do w r ln o Z ei gEetc o e ro i ,Ls i 20 0 C i n t p a r C ao h a
石 塘水 电 站 2主 变 压 器 型 号 为 S 7—3 5 0 F 10 /
10 1 8 1 ,9 8年 由沈 阳变 压 器 厂 制 造 , 9 0年 开 始 运 19
出现主变压 器温度过高报警信号 , 20 如 06年 7月 1 8日主变 压器 运 行 时最 高 温 度 达 到 8 . o 9 6C。为 不 使 主变压器 油加 速 劣化 , 降 低 主变 压 器 的运 行 负 需

箱变散热改造

箱变散热改造

散热改造方法一、变压器室温高的原因分析:采用自然通风散热和外加辅助轴流风机强制排风是箱变运行中降低箱体内部热量的主要手段,但据大量工程应用实例表明,上述两种综合方式其散热效果均不理想。

最主要原因如下:1.1 设备安装运行地点环境工况较差:在前期规划确定箱变设备安装位置时,因客观条件的限制,往往是只考虑施工和运行检修维护方便,而将箱变安装在不利散热环境的场地。

忽略了箱变安装的最佳位置,致使空气对流不畅,时常造成夏季箱变在较大负荷的情况下,因太阳辐射造成地面和周围环境空气温度的增高,促使箱变箱体内部空间温度升高。

1.2 箱体安装的风机排风量与变压器室在夏季高温高峰负荷时所散发的热量不匹配:国产箱变在设计时,一般是按自然通风为主要方式来进行散热的,变压器室顶部所安装的民用小排量排风机(功率约22瓦,最大风量125m3/h)只起辅助散热作用。

其排风量是根据夏季最热月的平均温度来考虑计算选取的。

则计算时是按夏季最热月平均温度30℃、变压器室内外的温差15℃来选择计算。

未考虑箱变使用所在地夏季最热月14时常易出现最高环境温度35—38℃的情况,此时实际温差约7—10℃。

因计算取值的错误,导致计算时所取温差数值过大,造成所选择的风机排风量过小。

由于夏季环境温度较高当配电变压器是在接近满负荷状态下运行,变压器本身消耗的电能(铜损和铁损之和)是以热量的表征形式散发在变压器室内的空气中,源源不断地对变压器室内的空气进行加热。

因箱变室顶部和底部所安装的小排量风机不能将室内郁积的热量迅速排出,使箱体内外的空气没有大量进行有效交换,造成热量在变压器室内大量聚集,引起箱变箱体内环境温度不断升高,形成恶性循环,最终将导致变压器温升超过运行极限,油质裂化,引起变压器故障,造成供电可靠性降低。

1.3 箱变的进、出风口面积过小及设计安装位置不合理:1.3.1有些设备生产制造的厂家图省事对不同容量的箱变未做深入的技术分析和研究,只考虑如何降低生产成本,大多情况下,把小容量箱变的通风散热结构的技术参数,在未进行正确验算修正的情况下,就套用到较大容量的箱变上(如将1000KVA箱变通风散热技术参数用到1600—2500KVA的箱变)。

第9章电力变压器的运行

第9章电力变压器的运行
解 依等值发热得
K1
I 12 t1
I
2 2
t
2
I
2 n
t
n
t1 t2 tn
0.32 8 0.82 4 0.52 8 0.514
848
查图9-6a曲线得过负荷倍数得K2=1.33。
第四节 变压器的事故过负荷
系统发生局部故障或变电所的某台变压器故障被切除,使部分 不能切除的负荷转移到其它变压器上时,这些变压器的负荷会 超过正常过负荷值很多,称为事故过负荷或短期急救负载。
T e P(t 98)d t T e P(9898) T 0
2)平均相对老化率:变压器在一定的时间间隔T内实际所损失 的寿命与恒温98℃运行时的正常寿命损失T的比值。
T e P(t 98)d t
0
1
T e P(t 98)d t
T
T0
当λ>1 时,变压器的老化大于正常老化,预期寿命缩短;
第9章电力变压器的运行
2021年7月30日星期五
电力变压器是发电厂和变电所中重要的一次设备之一,随 着电力系统电压等级的提高和规模的扩大,升压和降压的层次 增多,系统中变压器的总容量已达发电机装机容量的7~10倍。 可见电力变压器的运行是电力生产中非常重要的环节。本章着 重介绍电力变压器运行中的基本理论。
三、等值空气温度 1. 平均温度δav不能表示变化的温度对绝缘老化的影响 变压器的绝缘老化速度与绕组温度呈指数函数非线性关系,在 高温时绝缘老化的加速远远大于低温时绝缘老化的延缓。
2. 等值空气温度
等值空气温度δeq :指某一空气温度,如果在一定时间间隔内 维持此温度和变压器所带负荷不变,变压器所遭受的绝缘老化 等于空气温度自然变化时的绝缘老化。

油浸式变压器的发热及冷却

油浸式变压器的发热过程油浸式变压器在运行时,自己要产生一些电力损失,如导线损耗、铁心损耗和附加损耗等等。

这些损耗都以热量的形式向周围的空气或油中散出,并且使变压器各部分的温度升高。

油浸式变压器的热量主要是产生在铁心和线圈内部,并借热传导和对流等方式将热量向外扩散。

热量向外传播的路径是很复杂的,在自然风冷油浸式变压器中,可认为有下列传播过程:(1)热量由线圈或铁心内部传到自己被油冷却的表面,这一部分的热是以热传导的方式散出,(2)热量由线圈或铁心的表面传到变压器油中,(3)线圈或铁心表面附近的热油经对流散热方式把热量传到油箱或散热器的内表面,(4)油箱或散热器内表面的热量经传导方式散到外表面;(5)最后所有的热量均以对流和辐射的方式散到周围的空气中去。

很清楚,在热量传播的过程中,会引起各部位的温度差别很大。

对于铁心或线圈的截面来说,不同部位其温度也不同,可看成有许多等温线沿截面分布.一般结构的油浸式变压器线圈,经试验证明,温度的最热点在高度方向的70-75%处,而沿辐向则位于线圈厚度(自内径算起)的舌处。

为了使铁心和线圈容易散热,在变压器结构设计时,都做成具有一定尺寸的纵向或横向油道。

圆筒式线圈都具有直的纵向油道,而连续式或螺旋式线圈还具有横向油道.油浸式变压器在运行过程中,所产生的热量逐渐被散出去,当单位时间所产生的热量和单位时间所散去的热量相等时,这时变压器达到了热稳定状态。

如果变压器在额定电压、电流数值运行达到热稳定状态时(即满负载长期运行),变压器各部位的温度都规定有一定的限值.温度的限值,一般用温升表示。

所谓温升就是变压器各部位超出冷却介质(油、空气等)的温度。

例如周围空气的温度为+40度,测得铁心的温度为105度,铁心的温升则为105-40=65度.变压器达到稳定的温升时间,因变压器容量的大小和冷却方式不同而有所区别。

小容量油浸式和干式变压器,运行后10个小时可认为稳定。

对于大型变压器则要经24小时左右才能达到稳定。

变压器的冷却方式有几种

变压器的冷却方法有几种?各类冷却方法的特色是什么?电力变压器经常应用的冷却方法一般分为三种:油浸自冷式.油浸风冷式.强制油轮回.油浸自冷式就是以油的天然对流感化将热量带到油箱壁和散热管,然后依附空气的对传播导将热量披发,它没有特制的冷却装备.而油浸风冷式是在油浸自冷式的基本上,在油箱壁或散热管上加装电扇,应用吹风机帮忙冷却.加装风冷后可使变压器的容量增长30%~35%.强制油轮回冷却方法,又分强油风冷和强油水冷两种.它是把变压器中的油,应用油泵打入油冷却器后再复回油箱.油冷却器做成轻易散热的特别外形,应用电扇吹风或轮回水作冷却介质,把热量带走.这种方法若把油的轮回速度比天然对流时进步3倍,则变压器可增长容量30%.什么叫变压器?变压器是一种用于电能转换的电器装备,它可以把一种电压.电流的交换电能转换成雷同频率的另一种电压.电流的交换电能.变压器的重要部件有:(1)器身:包含铁芯,线圈.绝缘部件及引线.(2)调压装配:即分接开关,分为无载调压和有载调压装配.(3)油箱及冷却装配.(4)呵护装配:包含储油柜.油枕.防爆管.吸湿器.气体继电器.净油器和测温装配.(5)绝缘套管.变压器铭牌上的额定值暗示什么寄义?变压器的额定值是制作厂对变压器正常应用所作的划定,变压器在划定的额定值状况下运行,可以包管长期靠得住的工作,并且有优越的机能.其额定值包含以下几方面:(1)额定容量:是变压器在额定状况下的输出才能的包管值,单位用伏安(VA).千伏安(kVA)或兆伏安(MVA)暗示,因为变压器有很高运行效力,平日原.副绕组的额定容量设计值相等.(2)额定电压:是指变压器空载时端电压的包管值,单位用伏(V).千伏(kV)暗示.如不作特别解释,额定电压系指线电压.(3)额定电流:是指额定容量和额定电压盘算出来的线电流,单位用安(A)暗示.(4)空载电流:变压器空载运行时激磁电流占额定电流的百分数.(5)短路损耗:一侧绕组短路,另一侧绕组施以电压使两侧绕组都达到额定电流时的有功损耗,单位以瓦(W)或千瓦(kW)暗示.(6)空载损耗:是指变压器在空载运行时的有功功率损掉,单位以瓦(W)或千瓦(kW)暗示.(7)短路电压:也称阻抗电压,系指一侧绕组短路,另一侧绕组达到额定电流时所施加的电压与额定电压的百分比.(8)衔接组别:暗示原.副绕组的衔接方法及线电压之间的相位差,以时钟暗示.经常应用变压器有哪些种类?各有什么特色?一般经常应用变压器的分类可归纳如下:(1)按相数分:1)单相变压器:用于单相负荷和三相变压器组.2)三相变压器:用于三相体系的升.降电压.(2)按冷却方法分:1)干式变压器:依附空气对流进行冷却,一般用于局部照明.电子线路等小容量变压器.2)油浸式变压器:依附油作冷却介质.如油浸自冷.油浸风冷.油浸水冷.强制油轮回等.(3)按用处分:1)电力变压器:用于输配电体系的升.降电压.2)仪用变压器:如电压互感器.电流互感器.用于测量内心和继电呵护装配.3)实验变压器:能产生高压,对电气装备进行高压实验.4)特种变压器:如电炉变压器.整流变压器.调剂变压器等.(4)按绕组情势分:1)双绕组变压器:用于衔接电力体系中的两个电压等级.2)三绕组变压器:一般用于电力体系区域变电站中,衔接三个电压等级.3)自耦变电器:用于衔接不合电压的电力体系.也可做为通俗的升压或降后变压器用.(5)按铁芯情势分:1)芯式变压器:用于高压的电力变压器.2)壳式变压器:用于大电流的特别变压器,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.发电机受潮时,若何进行湿润处理?发电机在进行当场湿润时,必定要做好须要的保平和现场安然措施,具体措施如下:(1)假如湿润现场温度较低,可以用帆布将发电机罩起来,须要时还可用热风或无明火的电器装配将四周空气温度进步.(2)湿润时所用的导线绝缘应优越,并应防止高温破坏导线绝缘.(3)现场应备有须要的灭火器具,并应消除所有易燃物.(4)湿润时,应严厉监督和掌握湿润温度,不该超出限额.湿润时,发电机遍地的温度限额为:(1)用温度计测量定子绕组概况温度为85℃.(2)在最热门用温度计测量定子铁芯温度为90℃.(3)用电阻法测量转子绕组平均温度应低于120~130℃.湿润时光的长短由发电机的容量.受潮程度和现场前提所决议,一般预热到65~70℃的时光不得少12~30小时,全体湿润时光不低于70小时.在湿润进程中.要准时记载绝缘电阻.绕组温度.排出空气温度.铁芯温度的数值,并绘制出定子温度和绝缘电阻的变更曲线,受潮绕组在湿润初期,因为潮气蒸发的影响,绝缘电阻显著降低,跟着湿润时光的增长,绝缘电阻便逐渐升高,最后在必定温度下,稳固在必定命值不变.若温度不变,且再经3~5小时后绝缘电阻及接收比也不变.用摇表测量转子的绝缘电阻大于1MΩ时,则可以为湿润工作停止.发电机在现场湿润时,多采取以下几种办法:(1)定子铁损湿润法:此法是湿润发电机最罕有的办法.在定子线圈铁芯上绕上励磁线圈,并通入380V的交换电,使定子产生磁通依附其铁损来湿润定子.(2)直流电源加热法:转子湿润多用此法.向转子线圈通入直流电,应用铜损所产生的热量加热转子绕组.(3)短路电流湿润法:采取此法,需将发电机定子绕组出口处三相短路,然后使发电机组在额定转速运转,经由过程调节励磁电流,使定子绕组电流随之上升.应用发电机自身电流所产生的热量,对绕组进行湿润.运行中的发电机频率过低将对发电机有什么影响?正常运行中的发电机,其频率误差应在额定值的±0.2周/秒规模之内,当运行中的发电机频率低于此规模时,将对发电机有下列影响:(1)因为频率降低,致使发电机转子转速降低,导致发电机两头电扇鼓风的风压降低,所以风量削减,导致发电机定.转子线圈和铁芯的温度升高.(2)因为频率降低时,发电机的端电压也将随之降低,要想保持端电压正常程度.则必须增大转子励磁电流,转子电流增大今后,将使转子和励磁绕组的温度增高.运行中的发电机,当转子绕组产生两点接地故障时,会消失哪些现象?为什么?当运行中的发电机转子绕组产生两点接地故障时,将消失下列现象:(1)励磁电流忽然增大.(2)功率因数增高甚至进相.(3)定子电流增大,电压降低.(4)转子产生激烈振动等现象产生以上现象的原因,重要有以下几点:(1)因为转子绕组两点接地后.转子接地点之间的绕组将被短路,这就使绕组直流电阻减小,所以励磁电流增大.(2)若绕组被短路的匝数较多,则主磁通将大量削减,致使发电机向电网输送的无功功率敏捷降低,致使发电机的功率因数增高,甚至进相,同时,也将可能引起定子电流增大.(3)因为转子部分绕组短路,破坏了发电机的磁路均衡,所以将引起发电机产生激烈的振动.发电机在运行中掉磁是什么原因引起的?掉磁后配电盘上的表计都有什么反应?发电机在运行中忽然掉磁的重要原因是因为励磁回路断路引起的.造成励磁回路断路有以下原因:(1)灭磁开关受振动而跳闸.(2)磁场变阻器接触不良.(3)励磁机磁场线圈断线.(4)整流子轻微冒火或主动电压调剂器故障.当发电机掉磁后,配电盘上各表计将消失以下现象:(1)转子励磁电流忽然变成零或接近于零.(2)励磁电压接近于零.(3)发电机电压和母线电压比本来降价.(4)定子电流表指导升高.(5)功率因数表指导进相.(6)无功功率表指导负值.有哪些原因可以或许造成发电机定子绕组在运行中破坏?造成发电机定子绕组在运行中破坏的原因重要有以下几点:(1)因为定子绝缘老化.受潮或局部出缺点造成定子绝缘在运行电压或过电压下被击穿.(2)因为定子接头过热或铁芯局部过热造成定子绕组绝缘销毁引起绝缘击穿.(3)忽然短路的电动力造成绝缘破坏.(4)因为运行中转子零件飞出或端部固定零件脱落等引起绝缘破坏.发电机振荡掉步将消失哪些现象?如何处理?发电机振荡掉步将消失下列现象:(1)定子电流超出正常值,电流表指针将激烈地撞挡.(2)定子电压表的指针将快速摆动.(3)有功功率表指针在表盘全部刻度盘上摆动.(4)转子电流表指针在正常值邻近快速摆动.(5)发电机发出鸣啼声,且啼声的变更与内心指针的摆动频率相对应.(6)其他并列运行的发电机的内心也有响应的摆动发电机振荡掉去同步时,值班人员应留意①要经由过程增长励磁电流来产生恢复同步的前提;②要恰当地调剂该机的负荷,以帮忙恢复同步;③当全部电厂与体系掉去同步时,该电厂的所有发电机都将产生振荡,除设法增长每台发电机的励磁电流外,在无法恢复同步的情形下,为使发电机免遭中断电流的伤害,应按规程划定,在2分钟后将电厂与体系解列.同步发电机有哪些内部损耗?同步发电机的内部损耗重要包含铁损.铜损.机械损耗及附加损耗等四部分.。

变压器油散热原理

变压器油散热原理
嘿,让咱来聊聊变压器油散热的那些事儿。

你可以把变压器想象成一个辛苦工作的大力士,而变压器油呢,就像是大力士身边的好伙伴,时
刻帮它降温消暑。

变压器在工作的时候会产生大量的热量,就好像人运动后会发热一样。

这时候变压器油就发挥作用啦!它就像个神奇的“清凉使者”。

首先呢,变压器油具有良好的导热性能,就如同是一条通畅的导热“高速公路”,能够快速地把热量从变压器内部传递出来。

它就像个勤
劳的快递员,迅速地把热量带走。

然后,这些带着热量的变压器油会流动到散热器那里。

想象一下,散热器就像是一个大风扇,呼呼地把热量吹走,让变压器油又变凉快了。

而且哦,变压器油还能起到绝缘的作用,一边帮着散热,一边还保护着变压器,可厉害啦!
总之啊,变压器油的散热原理就像是一场接力赛,把热量快速传递并散发出去,保证变压器能稳定、安全地工作,就像我们在舒适的环境中
才能更好地学习和工作一样呢!这下你明白变压器油散热原理是怎么一
回事了吧!。

变压器冷却方式如何选择

变压器常用的冷却方式主要有油浸自冷(ONAN);油浸风冷(ONAF);强迫油循环风冷(OFAF);强迫油循环水冷(OFWF);强迫导向油循环风冷(ODAF);强迫导向油循环水冷ODWF)。

按变压器选用导则的要求,冷却方式的选择推荐如下:1、油浸自冷31500kVA及以下、35kV及以下的产品;50000kVA及以下、110kV产品。

2、油浸风冷12500kVA~63000kVA、35kV~110kV产品;75000kVA以下、110kV产品;40000kVA及以下、220kV产品。

3、强迫油循环风冷50000~90000kVA、220kV产品。

4、强迫油循环水冷一般水力发电厂的升压变220kV及以上、60MVA及以上产品采用。

5、强迫导向油循环风冷或水冷(ODAF或ODWF)75000kVA及以上、110kV产品;120000kVA及以上、220kV产品;330kV级及500kV级产品。

选用强油风冷冷却方式时,当油泵与风扇失去供电电源时,变压器不能长时间运行。

即使空载也不能长时间运行。

因此,应选择两个独立电源供冷却器使用。

选用强油水冷方式时,当油泵冷却水失去电源时,不能运行。

电源应选择两个独立电源。

油侵自冷式没有特别的冷却设备,它是利用油的自然对流作用,将绕组和铁心发出的热量带到油箱壁或管式(片时)散热器中,然后依靠空气的对流传导将热量散发。

这种冷却方式常用于小容量变压器。

油侵风冷式是在变压器拆卸式散热器的里侧,加装冷却风扇,利用风扇吹风加速散热器内油的冷却。

同一台变压器,采用风冷式散热方式可提高容量30-35%。

中等容量的变压器一般采用风冷的散热方式。

强迫风冷和强油水冷两种冷却方式,是把变压器油箱中的热油,利用油泵打入油冷却器,经冷却后再返回油箱,冷却绕组和油箱。

油冷却器作成容易散热的特殊形状,利用风扇吹风或循环水做冷却介质将油中热量带走。

这两种冷却方式有很强的冷却效果,大容量变压器普遍采用了这两种冷却方式。

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