铁芯为什么要接地?变压器正常运行时,铁芯必须有一点可靠接地。若没有接地,则铁芯对地的悬浮电压,会造成铁芯对地断续性击穿放电,铁芯一点接地后消除了形成铁芯悬浮电位的可能。但当铁芯出现两点以上接地时,铁芯间的不均匀电位就会在接地点之间形成环流,并造成铁芯多点接地发热故障。变压器的铁芯接地故障会造成铁芯局部过热,严重时,铁芯局部温升增加,造成跳闸的事故。烧熔的局部铁芯形成铁芯片间的短路故障,使铁损变大,严重影响变压器的性能和正常工作,以至必须更换铁芯硅钢片加以修复。所以变压器不允许多点接地、只能有且只有一点接地。“质量优先,用户至上,以质量求发展,与用户共创双赢”是淄博正瑞电子新的经营观。山东变压器...
形成局部不接地系统并带有单相接地故障发展到首台变压器中性点间隙放电接地的这一段时间内,系统将承受较高的工频暂态过电压,此过电压与接地故障形态有关,但当首台变压器中性点间隙开始放电时,此不接地系统又回到有效接地状态,过电压将随之消失,系统各部电压恢复正常,其余中性点间隙就不再放电了。首台间隙放电后不接地系统的发展:间隙放电后系统虽然恢复到有效接地状态,系统过电压暂时消失,但该变压器仍处于单相短路的故障状态,继电保护装置经一定延时将该变压器切除。该变压器退出运行后,余下的系统仍然是一个带单相接地的不接地系统,系统工频过电压将再次出现,引起下一台变压器的间隙放电,新形成的放电电弧使得系统再次回到...
铁芯多点接地类型:(1)安装变压器竣工后,未将油箱顶盖上运输的定位销翻转过来或去除掉,构成多点接地。(2)由于铁芯夹件肢板距芯柱太近、铁芯叠片因某种原因翘起后,触及到夹件肢板,形成多点接地。(3)铁轭螺杆的衬套过长,与铁轭叠片相碰,构成了新的接地点。(4)铁芯下夹件垫脚与铁轭间的绝缘纸板脱落或破损,使垫脚铁轭处叠片相碰造成接地。(5)具有潜油泵装置的大中型变压器,由于潜油泵轴承磨损,金属粉末进入油箱中,淤积油箱底部,在电磁力作用下形成桥路,将下铁轭与垫脚或箱底接通,形成多点接地。(6)油浸变压器油箱盖上的温度计座套过长,与上夹件或铁轭、旁柱边沿相碰,构成新的接地点。(7)油浸变压器油箱中落入了...
1、相间短路,留下异物或绕组。特别是,绝缘处理不好,相间距太小而击穿,2、一相绕组匝间短路,工艺差,损坏匝间,3、绕组接地短路,绕组直接接地(这种情况通常伴随前两种故障)。4、变压器油 ,降低气体继电器继电器内的油的量,5、输出二次线路绝缘误差,造成误操作,变压器纵差保护或电流速断保护(反作用变压器绕组、套管、引线相间短路,在一定程度上,绕组,内匝间短路和中性点接地侧接地回路的反作用),变压器除了变压器箱的内部保护外,还设置了内部绕组、外套、电缆端子、电缆等保护装置。确保。设备的安全运行。变压器的相间后备保护包括,1、过电流保护,2、复合电压启动过流保护,3、单相低压启动的负序电流保护和过电流...
变压器瞬动保护为什么要躲过低压短路电流?这主要是考虑了继电保护动作的选择性,高压侧速断保护主要是严重的保护变压器外部故障,在整定是如果不躲过变压器低压侧的最大短路电流,由于低压侧离出口不远的一段范围短路电流值变化不大,基本相等,这样就会使高压侧速断保护的范围扩大到低压出线,从而失去选择性。失去选择性后保护更可靠,但给允许带来了不便,比如现在有许多工业圆设10KV总配电室(10KV母线+出线断路器),每个车间设低压配电室(环网柜+变压器),如果断路器不躲过变压器低压侧的最大短路电流将造成低压总开关,(环网柜负荷开关熔断器),高压断路器动作,给运行带来不便。淄博正瑞电子始终以适应和促进发展为宗旨。...
铁芯为什么要接地?变压器正常运行时,铁芯必须有一点可靠接地。若没有接地,则铁芯对地的悬浮电压,会造成铁芯对地断续性击穿放电,铁芯一点接地后消除了形成铁芯悬浮电位的可能。但当铁芯出现两点以上接地时,铁芯间的不均匀电位就会在接地点之间形成环流,并造成铁芯多点接地发热故障。变压器的铁芯接地故障会造成铁芯局部过热,严重时,铁芯局部温升增加,造成跳闸的事故。烧熔的局部铁芯形成铁芯片间的短路故障,使铁损变大,严重影响变压器的性能和正常工作,以至必须更换铁芯硅钢片加以修复。所以变压器不允许多点接地、只能有且只有一点接地。淄博正瑞电子以质量为生命”保障产品品质。淄博变压器铁芯接地电流在线监测装置产品服务厂家 ...
变压器中性点装设棒间隙后的动作原理:直接接地运行的变压器,由于接地刀闸已直接将间隙短接,因而无论任何情况下,该间隙不会放电。如前所述,在有效接地状态下发生单相接地故障时,不接地变压器中性点间隙两端的电压,稳态时为(有效值),暂态时为(有效值)。由于稳态电压低于间隙的工频放电电压,间隙不会放电;由于暂态时间较短(约几个周波),因此间隙放电时间短且电流不可能很大。当接地故障进入稳态后,间隙放电电弧将自行熄灭(即使不能完全自熄,待继电保护将故障点切除后,系统恢复正常有效接地状态时,间隙两端电压消失,放电自然停止)。当变压器中性点不接地运行时,为防止因断路器非同期操作、线路非全相断线或因继电保护等...
主变压器间隙保护的整定这里涉及两个问题。问题是放电间隙的设定和选择。第二个问题是对放电间隙零序电流、电压保护的整定。1、放电间隙的设定和选择为有效保护分级绝缘变压器中性点绝缘,放电间隙的放电电压应低于变压器中性点可能出现的冲击耐压,必须高于变压器中性点可能出现的的工频电压值,并对操作过电压提供可靠保护,但大气过电压时,间隙应不动作(由避雷器保护实现)。这里以常见的棒—棒间隙来说明。在工频电压作用下,间隙50%工频击穿电压应满足以下条件:⑴工频电压作用下,间隙耐受电压应大于电网单相接地而引起的中性点电位升高暂态值,如前所述,应为(暂态值)。⑵系统发生接地故障时,当有关中性点接地变跳闸后,带电...
有效接地系统发生单相接地故障时,变压器中性点的电压所谓有效接地系统,是指该系统在运行中,其中性点必须接地,接地是通过变压器中性点的直接接地或经小电阻、小电抗的接地来实现的。有效接地系统运行的特点是:⑴ 正常运行时该电网的中性点对地电压近乎为零,不接地变压器中性点对地电位也为零(或近乎为零)。故该系统的绝缘配置、绝缘配合均是按中性点对地电位为零(或近乎为零),线端对地电位为相电压来考虑的。⑵ 在该系统发生单相接地故障时,所有接于该系统的设备均发生单相接地故障,且都向接地故障点输出单相接地电流。此时,该系统中运行的不接地变压器的中性点电压也会升高,其稳态值为:其暂态值为:式中:Um为系统电压的 值...
零序电流、电压的整定当变电所低压侧有电源,且多于一台变压器时,传统方案是采用中性点零序电流继电器经与其它变压器中性点零序电流继电器控制的零序电压继电器配合使用的变压器零序选跳方案。即从保护回路设计上保证先跳中性点不接地变压器,后跳中性点直接接地变压器,该方案回路复杂,运行维护极为不便,且不适合只有一台变压器不接地的运行方式。目前多采用零序电流电压保护。根据《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》规定,110kV中性点直接接地的电网中,当低压侧有电源的变压器可能接地运行或不接地运行时,对外部单相接地引起的过电流,以及对因失去接地中性点引起的中性点电压升高,应装设相应的保护装置。对于分级绝缘的变压...
变压器在线监测技术现状:变压器在线监测技术包括:油中溶解气体测量与分析(DGA),局部放电(PD)及光纤测温、铁芯接地、套管介质、有载开关的触头磨损等技术。油中溶解气体测量与分析通过监测:确定特征气体,油中溶解气体分析已被证明对发现油浸变压器内部潜伏性故障相当有效和可靠。安装油中特征气体传感器能够进行连续监测,可监测到早期的潜伏性故障征兆,从而有助于用户尽可能采取正确的检修措施,但该方法对突发性故障反应并不灵敏。现有的DGA技术能够确定气体的类型、浓度、趋势及气体的产生速率,油中溶解气体的变化速率在判断故障发展严重性方面很有参考价值。淄博正瑞电子以品质,高质量的产品,满足广大新老用户的需求。铁...
铁芯为什么要接地?变压器正常运行时,铁芯必须有一点可靠接地。若没有接地,则铁芯对地的悬浮电压,会造成铁芯对地断续性击穿放电,铁芯一点接地后消除了形成铁芯悬浮电位的可能。但当铁芯出现两点以上接地时,铁芯间的不均匀电位就会在接地点之间形成环流,并造成铁芯多点接地发热故障。变压器的铁芯接地故障会造成铁芯局部过热,严重时,铁芯局部温升增加,造成跳闸的事故。烧熔的局部铁芯形成铁芯片间的短路故障,使铁损变大,严重影响变压器的性能和正常工作,以至必须更换铁芯硅钢片加以修复。所以变压器不允许多点接地、只能有且只有一点接地。淄博正瑞电子运用高科技,不断创新为企业经营发展的宗旨。淄博铁芯接地电流在线监测仪器厂家变...
1.精确红外热像检测:我们可以根据公式:Q=I2Rt,由式子可知发热量会随着电流的升高而增加,因此,出现多点接地后,流经铁芯的电流会 快速的增大,从而致使变压器温度也慢慢地出现变化。所以,我们可以利用精确的红外热像检测能有效及时地发现变压器的异常现象。2.绝缘油色谱检测:根据相关规程可知,一台无故障的变压器在正常工作的时候,它的绝缘油色谱相关规定是总烃务必不能大于150uL/L。然而,要是变压器铁芯的多点接地会致使其产生气体,这就会使总烃不断地增长而且还会远远超过注意值。3.芯接地电流测试:当完好的变压器在正常工作的时候,流经铁芯接地扁铁的电流不会很大,按照规程要求往往是低于100mA。而在我...
而电力设备温度的在线监测,是智能电力数字化变电站的重要组件之那么无线测温系统在电力系统中都有哪些功能呢?,开关柜无线测温系统组成,无线温度传感器,采用微功耗无线通信、数字化温度传感器、抗电磁设计等技术,可对多种恶劣环境下的温度实现远程智能化在线监测和预警,主要安装在设备连接处及表面,传感器每隔定时间自动发射次监测点的温度数据,发现温度异常立即,可不受发送周期限制。目前无线测温传感器有三款b,有线测温传感器:安装于待测温接点,采集温度量并通过有线方式传输的传感器,多功能铁芯接地电流测试仪电力变压器是电力系统中重要的简介:大钳口铁芯接地电流测试仪变压器铁芯接地电流测试仪是专为现场在线测试电力系统中...
多点接地故障的检测:铁芯多点接地故障判定方法通常从两方面检测:(1)进 相色谱分析。色谱分析中如气体中的甲烷及烯烃组分含量较高,而一氧化碳和二氧化碳气体含量和已往相比变化不大,或含量正常,则说明铁芯过热,铁芯过热可能是由于多点接地所致。(2)测量接地线有无电流。可在变压器铁芯外引接地套管的接地引线上,用钳形表测量引线上是否有电流。变压器铁芯正常接地时,因无电流回路形成。接地线上电流很小,为毫安级(一般小于0.3A)。当存在多点接地时,铁芯主磁通四周相当于有短路匝存在,匝内流过环流,其值决定于故障点与正常接地点的相对位置,即短路匝中包围磁通的多少。一般可达几十安培。利用测量接地引线中有无电流,很...
变压器的 基本形式包括两个绕组线圈,当初级绕组线圈通过交流电时,交流电就在铁芯内产生交变的磁场,这个磁场在次级线圈感应出感应电动势,就将电流由初级传递到了次级。由于是磁场发生变化,在次级产生电流。因为初、次级绕组线圈的匝数不同,所以就可以产生电压的变化。变压器的保护方式主要是六种,一般是由过负荷、外部接地导致的中性点过电压、外部短路导致的过电流、油箱漏油引起的油面降低或冷却系统故障导致的温度升高等。 此外,大容量变压器,由于其额定工作磁通密度较高,工作磁密与电压频率比成正比例,在过电压或低频率下运行时,可能引起变压器的过励磁故障等。淄博正瑞电子真诚希望与您携手、共创辉煌。淄博变压器铁芯接地电流...
变压器是电力系统中重要的也是昂贵的关键设备,它承担着电压变换,电能分配和转移的重任,变压器的正常运行是电力系统安全、可靠地经济运行和供用电的重要保证,因此,必须 限度地防止和减少变压嚣故障或事故的发生。但由于变压器在长期运行中,故障和事故是不可能完全避免的。引发变压器故障和事故的原因繁多,如外部的破坏和影响,不可抗拒的自然灾害,安装、检修、维护中存在的问题和制造过程中留下的设备缺陷等事故隐患,特别是电力变压器长期运行后造成的绝缘老化、材质劣化等等,已成为故障发生的主要因素。淄博正瑞电子智造产品,制造品质是我们服务环境的决心。接地电流在线监测装置生产厂家哪家好变压器为什么用硅钢片做铁芯?常用的变...
铁芯多点接地类型(1)安装变压器竣工后,未将油箱顶盖上运输的定位销翻转过来或去除掉,构成多点接地。(2)由于铁芯夹件肢板距芯柱太近、铁芯叠片因某种原因翘起后,触及到夹件肢板,形成多点接地。(3)铁轭螺杆的衬套过长,和铁轭叠片相碰,构成了新的接地点。(4)铁芯下夹件垫脚和铁轭间的绝缘纸板脱落或破损,使垫脚铁轭处叠片相碰造成接地。变压器油劣化的过程。油在劣化过程中主要阶段的生成物有过氧化物、酸类、醇类、酮类和油泥。早期劣化阶段。油中生成的过氧化物与绝缘纤维材料反应生成氧化纤维素,使绝缘纤维机械强度变差,造成脆化和绝缘收缩。生成的酸类是一种粘液状的脂肪酸,尽管腐蚀性没有矿物酸那么强,但其增长速率及对...
(1)线路温度、剩余电流监测 在监测区域的高压柜、低压柜、变压器、配电箱等电气设备加装智慧小型断路器,可对线路温度、漏电、电流、电压、电量等状态信息实现实时监测。(2)设施运行,能效监测 对监测区域线路可通过电脑PC端、手机APP等方式查看线路运行情况,对电气设备进行透明化管理,随时随地掌控电气设备的健康状态及能耗情况。系统可以实现包括数据显示、异常报警,当线路温度过高、漏电电流过大时会有报警功能,数据查询,统计分析,并可对各时间段内的用电量进行监测。(3)故障报警 当系统诊断出数据异常时,准确定位,及时以界面消息框、短信等方式通知用户,用户排查故障隐患,预防电气火灾事故的发生。(4)数据无线...
变压器在线监测技术现状:变压器在线监测技术包括:油中溶解气体测量与分析(DGA),局部放电(PD)及光纤测温、铁芯接地、套管介质、有载开关的触头磨损等技术。油中溶解气体测量与分析通过监测:确定特征气体,油中溶解气体分析已被证明对发现油浸变压器内部潜伏性故障相当有效和可靠。安装油中特征气体传感器能够进行连续监测,可监测到早期的潜伏性故障征兆,从而有助于用户尽可能采取正确的检修措施,但该方法对突发性故障反应并不灵敏。现有的DGA技术能够确定气体的类型、浓度、趋势及气体的产生速率,油中溶解气体的变化速率在判断故障发展严重性方面很有参考价值。淄博正瑞电子智造产品,制造品质是我们服务环境的决心。变压器接...
有效接地系统发生单相接地故障时,变压器中性点的电压所谓有效接地系统,是指该系统在运行中,其中性点必须接地,接地是通过变压器中性点的直接接地或经小电阻、小电抗的接地来实现的。有效接地系统运行的特点是:⑴ 正常运行时该电网的中性点对地电压近乎为零,不接地变压器中性点对地电位也为零(或近乎为零)。故该系统的绝缘配置、绝缘配合均是按中性点对地电位为零(或近乎为零),线端对地电位为相电压来考虑的。⑵ 在该系统发生单相接地故障时,所有接于该系统的设备均发生单相接地故障,且都向接地故障点输出单相接地电流。此时,该系统中运行的不接地变压器的中性点电压也会升高,其稳态值为:其暂态值为:式中:Um为系统电压的 值...
变压器中性点装设棒间隙后的动作原理直接接地运行的变压器,由于接地刀闸已直接将间隙短接,因而无论任何情况下,该间隙不会放电。如前所述,在有效接地状态下发生单相接地故障时,不接地变压器中性点间隙两端的电压,稳态时为(有效值),暂态时为(有效值)。由于稳态电压低于间隙的工频放电电压,间隙不会放电;由于暂态时间较短(约几个周波),因此间隙放电时间短且电流不可能很大。当接地故障进入稳态后,间隙放电电弧将自行熄灭(即使不能完全自熄,待继电保护将故障点切除后,系统恢复正常有效接地状态时,间隙两端电压消失,放电自然停止)。当变压器中性点不接地运行时,为防止因断路器非同期操作、线路非全相断线或因继电保护等原...
变压器为什么用硅钢片做铁芯?常用的变压器铁芯一般都是用硅钢片制做的。硅钢是一种合硅(硅也称矽)的钢,其含硅量在 0.8~4.8 %。由硅钢做变压器的铁芯,是因为硅钢本身是一种导磁能力很强的磁性物质,在通电线圈中,它可以产生较大的磁感应强度,从而可以使变压器的体积缩小。我们知道,实际的变压器总是在交流状态下工作,功率损耗不仅在线圈的电阻上,也产生在交变电流磁化下的铁芯中。通常把铁芯中的功率损耗叫“铁损”,铁损由两个原因造成,一个是“磁滞损耗”,一个是“涡流损耗”。磁滞损耗是铁芯在磁化过程中,由于存在磁滞现象而产生的铁损,这种损耗的大小与材料的磁滞回线所包围的面积大小成正比。硅钢的磁滞回线狭小,用...
主变压器间隙保护的整定这里涉及两个问题。问题是放电间隙的设定和选择。第二个问题是对放电间隙零序电流、电压保护的整定。1、放电间隙的设定和选择为有效保护分级绝缘变压器中性点绝缘,放电间隙的放电电压应低于变压器中性点可能出现的冲击耐压,必须高于变压器中性点可能出现的的工频电压值,并对操作过电压提供可靠保护,但大气过电压时,间隙应不动作(由避雷器保护实现)。这里以常见的棒—棒间隙来说明。在工频电压作用下,间隙50%工频击穿电压应满足以下条件:⑴工频电压作用下,间隙耐受电压应大于电网单相接地而引起的中性点电位升高暂态值,如前所述,应为(暂态值)。⑵系统发生接地故障时,当有关中性点接地变跳闸后,带电...
变压器瞬动保护为什么要躲过低压短路电流?这主要是考虑了继电保护动作的选择性,高压侧速断保护主要是严重的保护变压器外部故障,在整定是如果不躲过变压器低压侧的最大短路电流,由于低压侧离出口不远的一段范围短路电流值变化不大,基本相等,这样就会使高压侧速断保护的范围扩大到低压出线,从而失去选择性。失去选择性后保护更可靠,但给允许带来了不便,比如现在有许多工业圆设10KV总配电室(10KV母线+出线断路器),每个车间设低压配电室(环网柜+变压器),如果断路器不躲过变压器低压侧的最大短路电流将造成低压总开关,(环网柜负荷开关熔断器),高压断路器动作,给运行带来不便。淄博正瑞电子讲诚信,重信誉,多面整合市场...
一、变压器的瓦斯保护:它主要保护变压器内部短路和油面降低的故障。总的来说,它可以反映油箱内的一切故障。当油箱内故障产生轻微瓦斯或油面下降时,应动作于信号;当产生大量瓦斯时,应动作于断开变压器各侧断路器。带负荷调压的油浸式变压器的调压装置,亦应装设瓦斯保护。二、变压器的差动保护、电流速断保护:保护变压器绕组或引出线各相的相间短路、大接地电流系统的接地短路以及绕组匝间短路。三、变压器的过电流保护:保护外部相间短路,并作为瓦斯保护和差动保护(或电流速断保护)的后备保护。四、变压器的零序电流保护:保护大接地电流系统的外部单相接地短路。它的概念则是利用接地时产生的零序电流使保护动作的装置,叫零序电流保护...
在电力系统中,接地故障常常是故障的主要形式。系统接地短路时,零序电流的大小和分布是与系统中变压器中性点接地的数目和位置有很大关系。通常,为限制单相接地短路电流、防止通信干扰和满足继电保护整定配置等要求,对只有一台变压器的升压变电所,变压器都采用中性点直接接地的运行方式。对有若干台变压器并联运行的变电所,则采用一部分变压器中性点接地运行,而另一部分变压器中性点不接地运行的方式。对110kV变压器,当中性点绝缘的冲击耐受电压≤185kV时,即属于标准分级绝缘结构的变压器。对于中性点不接地的分级绝缘变压器,当雷电波从线路侵入变压站到达变压器中性点以及系统单相接地、非全相运行,特别是伴随产生变压器励磁...