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铁芯接地电流在线监测产品服务厂家

来源: 发布时间:2022-05-04

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。K为有效接地系统的接地系数,K=X0/X1,X0为系统零序电抗,X1为系统正序电抗。r为衰减振荡系数,最大值为0.8。在有效接地系统中K≤3.故即, 值不会超过0.6Um(稳态值)及1.08Um(暂态值)。淄博正瑞电子以诚信为根本,以质量服务求生存。铁芯接地电流在线监测产品服务厂家

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,带电源的中性点不接地变仍运行于故障电网中,110kV系统变成了一个不接地系统,电网零序电压升高,当发生对变压器绝缘有较大危害的情况时,放电间隙应能动作放电,降低对地电压。为贯彻实施,国家电力公司发输电运行部组织编写了《辅导教材》一书,书中对《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》第十七章“防止接地网事故”,其内容是:①棒间隙距离应按电网具体情况确定,110kV选用105~115mm,220kV选用250~300mm(当接地系数≥。 淄博变电站铁芯接地电流在线监测传感器厂家淄博正瑞电子产品适用范围广,产品规格齐全,欢迎咨询。

多点接地时出现的异常现象:(1)在铁芯中产生涡流,铁损增加,铁芯局部过热。(2)多点接地严重时,又较长时间未处理,变压器连续运行将导致油及绕组也过热,使油纸绝缘逐渐老化。会引起铁芯叠片两片绝缘层老化而脱落,将引起更大的铁芯过热,铁芯将烧毁。(3)较长时间多点接地,使油浸变压器油劣化而产生可燃性气体,使气体继电器动作。(4)因铁芯过热使器身中木质垫块及夹件碳化。(5)严重的多点接地会使接地线烧断,使变压器失去了正常的一点接地,后果不堪设想。(6)多点接地也会引起放电现象。

变压器在线监测技术的原理:变压器早期故障的特征气体是油中的一氧化碳和氢气,它们主要是变压器内的有机绝缘材料和绝缘油伴随着变压器运行时间的增加并在热和电的长期作用下老化、分解产生的,与它们一起产生的气体还有二氧化碳和烃类气体,这些气体大多数都是溶解在变压器油中。变压器在线监测装置的工作原理是变压器油中的特征气体通过与变压器本体直接相连的传感器内部的渗透膜选择性地进入到气体检测器中,并通过与传感器内部燃料电池和空气中氧气发生化学反应来产生一个与反应速率成比例的输出电信号,再经过整流放大输出电信号和温度补偿电信号后, 在装置显示屏上以体积分数值μL/L形式向技术人员显示[1]。其中,传感器是无源元件,无转动部分,也不需任何试剂或其它材料,其所需要的燃料是特征气体。淄博正瑞电子愿和各界朋友真诚合作一同开拓。

当变压器内部发生故障时,由于短路电流和短路点电弧的作用,变压器内部会产生大量气体,同时变压器油流速度加快,利用气体和油流来实现的保护称为瓦斯保护。当然,变压器有很多用途,从交流AC电压的升压或降压,或断开敏感传感器接口的接地回路,到阻抗匹配、级间耦合,以及实现单端与平衡电路的转换。当运行中的变压器冷却器全停时,变压器温度会升高,若不及时处理,可能会导致变压器绕组绝缘损坏。控制变压器和普通变压器原理没有区别,只是用途不同。高压变压器是电子产品常用的电子设备,是用来将低频低电压转换为低频高电压的电磁感应设备。淄博正瑞电子努力实施人才兴厂,优化管理。变压器铁芯接地电流在线监测产品服务厂家

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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有效接地状态,继电保护装置使第二台变压器退出运行……并终以该不接地系统消失而告结束。其持续时间的长短,主要决定于所形成不接地变压器的台数和继电保护装置动作时间的长短而定。整个过程中,系统要承受数次过电压,一般而言,接于该系统的变压器数量不会太多,故整个过程持续时间不会太长。综上所述,间隙的作用是利用不接地系统且单相接地时变压器中性点电压升高而引发间隙棒端放电。 铁芯接地电流在线监测产品服务厂家

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