温度控制系统:干式变压器的安全运行和使用寿命在很大程度上取决于变压器绕组绝缘的安全性和可靠性。绕组温度超过绝缘耐受温度,绝缘被破坏,这是变压器不能正常工作的主要原因之一。因此监控变压器的工作温度及其报警控制非常重要。(1)风扇自动控制:温度信号由嵌入在低压绕组 热部分的Pt100热温度测量电阻测量。变压器负载增加,工作温度上升。当绕组温度达到110°C时,系统自动启动风扇冷却;当绕组温度低至90°C时,系统会自动停止风扇。(2)高温报警,超温跳闸:绕组或 温度信号由嵌入低压绕组的PTC非线性热温度测量电阻收集。当变压器绕组的温度继续升高时,如果温度达到155°C,系统会输出一个过温报警信号;如果温度继续上升到170°C,变压器将无法继续运行,并且必须将超温跳闸信号发送到二次保护电路。(3)温度显示系统:温度变化值由嵌入低压绕组的Pt100热敏电阻测量,直接显示各相绕组的温度(三相检查和 大值显示,历史最高温度)可以记录)。最高温度输出为4~20mA模拟量。如果要将其传输到远程计算机(距离可达1200米),它可以配备计算机接口,1个发射器,并且可以同时监控多达31个变压器。山东正瑞电子得到市场的一致认可。电气接地电流在线监测装置厂家哪家好
铁芯正常时需要一点接地的原因:变压器正常运行时,带电的绕组与油箱之间存在电场,而铁芯和其他金属构件处于该电场中。由于电容分布不均,场强各异,假如铁芯不可靠接地,则将产生充放电现象,破坏固体绝缘和油的绝缘强度,所以铁芯必须有一点可靠接地。铁芯由硅钢片组成,为减小涡流,片间有一定的绝缘电阻(一般 几欧姆至几十欧姆),由于片间电容极大,在交变电场中可视为通路,因而铁芯中只需一点接地即可将整叠的铁芯叠片电位箝制在地电位。当铁芯或其金属构件如有两点或两点以上(多点)接地时,则接地点间就会造成闭合回路,它键链部分磁通,感生电动势,并形成环路,产生局部过热,甚至烧毁铁芯。变压器铁芯只有一点接地,才是可靠的正常接地。即铁芯必须接地,且必须是一点接地。铁芯故障主要由两个方面原因引起,一是施工工艺不良造成短路,二是由于附件和外界因素引起多点接地。淄博铁芯接地电流在线监测装置产品服务山东正瑞电子敢于承担、克难攻坚。
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因造成中性点不接地的孤立系统且带单相接地运行时产生较高的工频过电压,不论故障的形式是金属性的还是间歇性的弧光放电,系统中所有间隙两端的电压都将升高至相电压以上,此时,不接地系统中所有的间隙都将开始放电。但是,总会有某一台变压器中性点间隙因调节工频放电电压较低或中性点电压较高等不确定原因而率先放电,此时变压器中性点随即形成一个由单相接地故障点-大地-间隙放电弧道-中性点的单相短路通道。
变压器是基于电磁感应原理而工作的。变压器本体主要由绕组和铁芯组成。工作时,绕组是“电”的通路,而铁心则是“磁”的通路。一次侧输入电能后,因其交变,故在铁心内产生了交变的磁场(即由电能变成磁场);由于匝链(穿透),二次绕组的磁力线在不断地交替变化,所以感应出二次电动势,当外电路接通时,向外输出电能(即由磁场能又转变成电能)。这种“电-磁-电”的转换过程是建立在电磁感应原理基础上而实现的,这种能量转换过程也就是变压器的工作过程。在国家标准GB1094.1―1996中对干式变压器作了明确的定义:铁心和线圈不浸在绝缘液体中的变压器称为干式变压器。它的绝缘介质、散热介质是空气,广义上讲可以将干式变压器分为包封式和敞开式两大类型。山东正瑞电子过硬的产品质量、良好的售后服务、认真严格的企业管理,赢得客户的信誉。
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。 山东正瑞电子欢迎朋友们指导和业务洽谈。山东电气变压器铁芯接地电流在线监测装置传感器厂家
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变压器的过负荷保护:保护对称过负荷, 作用于信号。过负荷保护反应变压器对称过负荷的过负荷保护。对于400kVA及以上的变压器,当台数并列运行或单独运行并作为其他负荷的备用电源时,应根据可能过负荷的情况装设过负荷保护。对自耦变压器和多绕组变压器,保护装置应能反应公共绕组及各侧过负荷的情况。变压器的过负荷电流,在大多数情况下,都是三相对称的,故过负荷保护只要接入一相电流,电流继电器来实现,并进过一定的延时作用于信号。选择保护安装在哪一侧时,要考虑它能够反映变压器所有各侧线圈过负荷情况。在无经常值班人员的变电所,必要时过负荷保护可动作于跳闸或断开部分负荷。电气接地电流在线监测装置厂家哪家好
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