在变压器具体设计过程中,通常接线组别不被重视,但在变压器实际运行过程中,不同的接线组别会直接影响到变压器的运行性能。特别是对于配电变压器来讲,接线组别会直接影响到供电的质量,因此对于10kV配电变压器来讲,选择适宜的接线组别对变压器的运行和供电质量具有非常重要意义。配电变压器不同接线组别所带来的影响1.1不同接线组别的配变在电流零序分量作用下,产生不同的电压影响当配电变压器采用Yyn0接线方式时,其一次侧星形连接无中线,这就必然会对电流零序分量形成高阻抗,导致无法流通现象发生。这种情况下铁芯中磁通波形呈现为平顶波,在二次侧感应相电势中会存在较大的3次谐波,从而形成零序电压。当配电变压器采用Dyn11接线方式时,在一次绕组三相线圈中励磁电流中的电流零序分量会形成环流的状态,每相绕组中的励磁电流会叠加后带刺出尖顶波,同时铁芯中的磁通会呈现出正弦波,这种情况下,一次和二次侧绕组中感应相电势会保持正弦波形,能够对不起次谐波电流起到一定的***作用,因此不会有零序电压形成。 广西有载分接开关变压器有载分接开关常见的问题有哪些?
在油浸式有载分接开关中,绝缘液体用作为绝缘、切换和冷却介质,也用作润滑介质。干式分接开关通常是采用真空断流器作为切换元件,而气体(SF6或空气)作为绝缘介质及冷却介质。但在一些小容量干式分接开关中也往往把空气作为绝缘、切换和冷却介质。干式分接开关在运动机械部件上使用润滑脂来实现润滑。干式分接开关可以按干式变压器的不同类型作如下的分类:⑴气体绝缘干式变压器用的干式分接开关分接开关和变压器共同装在承受压力的和充气(主要是SF6)的柜体里。⑵全封闭干式变压器用的干式分接开关分接开关和变压器共同装在不承受压力的柜体内,由内部空气循环冷却。⑶有外壳干式变压器用的干式分接开关分接开关和变压器共同装在通风的柜体内,由外部空气循环冷却。⑷无外壳干式变压器用的干式分接开关和分接开关相组合的变压器没有外壳(主要用于户内)。干式分接开关可能有自已的外壳(通常是通风的外壳)或者园筒式的结构。干式分接开关的正常运行条件如海拔高度、冷却空气的温度和湿度应符合干式变压器技术要求的规定(如果适用)。
通过监测系统的智能化监测技术能够帮助相关技术人员科学掌握配电变压器的整体运行状况,从而能够及时发现配电变压器运行中的问题,并采取有效的措施尽快解决问题,同时智能化监测终端也可以对所有数据信息进行综合分析,从而找出比较好的解决方案,防止问题出现反复发生的情况[1]。智能监测终端在配电变压器中的有效应用主要可以在下面几点中体现出来:①在配电变压器设备运行现场中合理设置变压器,通过电流互感器和电压互感器之间的互相作用。干式真空有载分接开关的品牌有很多,你如何选择?
如果级电压在调压范围内是变化的即每级级电压不是一样的,必须详细的说明各级级电压及与其相关的通过电流。在某些特殊的使用场合还需要核算所配的有载分接开关的下列参数:切换开关的切换容量,瞬时过载的要求,允许承受的短路电流以及电弧触头的使用寿命。除了以上这些变压器参数之外,如果有什么特殊要求可以向分接开关制造厂提出来并且提供相应资料。这些数据有助于分接开关厂对用户所选择的分接开关是否能够符合变压器的需要进行校核,同时也有利于向用户提供比较好的选择方案的建议。另外为了适合变压器的结构设计要求,分接开关也有不同的安装方式可供选择,特殊的安装要求可以向分接开关厂提出来。这里想补充说明的,凡是在文中提及的“分接开关”,既包括了无励磁分接开关,又包括了有载分接开关。 什么是有载分接开关,你了解多少?高精度有载分接开关接线
有载分接开关的制造厂家有哪些?配电变压器有载分接开关产品介绍
真空有载分接开关的熄弧原理1)真空电弧的熄弧条件:真空电弧是依靠电极不断地产生金属蒸汽来维持的。因此,要熄灭真空电弧必须将电弧电流减小到一定程度,不足以维持电弧的时候才有可能将其熄灭。在交流情况下,真空电弧电流有很多个过零的时刻,这就给出了熄弧的条件;在直流情况下,必须设置一个电力转向装置,使直流真空电弧电流有一个过零的机会,以创造一个同样的熄弧条件。真空管切断交流真空电弧成功与否,与触头之间弧区电流过零前的金属蒸汽浓度密切相关。当电流过零前弧区的金属蒸汽浓度很小时,电弧在电流过零时不足以维持便熄灭;反之当电流过零前弧区的金属蒸汽浓度很大,在电流过零时仍足以维持,电弧便不会熄灭。金属蒸汽来自触头的电弧斑点,电弧斑点和金属蒸汽都随着电弧电流瞬时值的增减而变化。电弧电流过零点前一小段时间里,触头间金属蒸汽浓度降低的速度取决于电弧斑点的冷却时间常数。而对于真空有载分接开关来讲,真空管的介质强度的恢复速度极快达10KV/微秒。试验实践告诉我们在相同电流和电压开断电弧,真空开距3mm,而铜钨触头油中自由开断需30mm。由此得出结论,油中自由熄弧要具有较大的油室。目前油浸中熄弧,只能做到1000A、3000V。 配电变压器有载分接开关产品介绍