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相似文献
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1.
变压器是电力系统的重要组成部分之一,它的安全稳定运行是电网安全可靠的必备条件。而变压器的使用寿命取决于其各部件绝缘能力是否满足相关要求,其中绕组绝缘能力就是关键一项。绕组温度超过其绝缘耐受强度将会加速绝缘老化,影响变压器正常工作,缩短变压器使用寿命,因而测量、监控变压器绕组温度显得尤为重要。  相似文献   

2.
线圈是变压器的心脏,是变压器变换和输配电能的中枢。要保证变压器长期安全可靠地运行,对变压器的线圈,必须保证以下基本要求:a.电气强度。在变压器长期运行中,其绝缘(其中最主要是线圈的绝缘)必须能可靠地承受住以下四种电压的作用,即雷电冲击过电压、操作冲击过电压、暂态过电压和长期工作电压。操作过电压与暂态过电压统称内部过电压。b.耐热强度。线圈耐热强度包含两方面:其一,在变压器长期工作电流作用下,保证线圈绝缘的使用寿命等于变压器的使用寿命;其二,变压器在运行条件下,发生突然短路时,线圈应能承受住短路电流所产生的热作用而无损伤。c.机械强度。线圈应能承受突发短路时,短路电流所产生的电动力作用而无损伤。  相似文献   

3.
配电变压器在电力系统中占有非常重要的一席之地,但是经常出现由于外力破坏,配电变压器的缺相情况常有发生,一旦配电变压器存在缺相的情况,就会将导致其无法正常运行。当缺相运行发生后,严重会影响其三相电流电压的不平衡性,并且出现负序分量,当存在直接中性点接地时候,还会出现过零序电流分量,当非全相运行时间过久,即造成变压器内部的金属部件温度过高,线圈寿命变短,绝缘热老化现象加重,影响其使用寿命。  相似文献   

4.
我厂三万五KV中心变电所,共有三十二台大型电力变压器,容量从10KVA-10000KVA。每年要进行一次预防性试验,大型电力变压器线圈直流电阻快速测量是变压器的一项重要试验,是分析判断变压器内部导线联结,匝间绝缘情况的常用方法。由于变压器容量在10KVA以上,线圈的电感量高达几百甚至几千亨,电阻却0.01—5欧姆之间,如果采用电压电流法测量  相似文献   

5.
《科技风》2015,(24)
当前在110k V的变压器中,高压线圈普遍采用分段式绝缘,这是因为这种线圈结构能够有效的改善绕组的冲击电压起始分布,提高变压器的使用寿命,对降低变压器成本,保证变压器的安全运行有积极的促进作用。本文对110k V高压线圈分段式绝缘在变压器中的应用进行了探究和分析。  相似文献   

6.
树脂浇注干式变压器装配过程中采用绝缘垫块压紧线圈,为确定压紧螺栓的预紧力矩,考虑绝缘垫块与线圈间摩擦力提供运输所需加速度,计算压紧螺栓的预紧力矩最小保证值。依据产品运行温度升高后线圈膨胀和环氧树脂的压缩强度等数据,测算压紧螺栓预紧力矩的最大限值。确定力矩的取值范围后,可以选取适中的力矩数值,再通过产品样机的试验验证所选取力矩的可行性。  相似文献   

7.
为保证变压器安全可靠运行,对运行中的变压器定期进行预防性试验。 1.绝缘电阻和吸收比的测量 1)绝缘电阻的测量。利用绝缘电阻表(兆欧表,俗称摇表)测量绕组的绝缘电阻,对额定电压为10KV及以下的电力变压器,用2500V兆欧表  相似文献   

8.
干式变压器因其良好的运行特性,在煤矿井下供电系统中占据着十分重要的地位。目前矿用干式变压器运行环境恶劣,工作现场存在诸多复杂和不确定性因素,一旦发生故障,将严重威胁到煤矿安全生产。为保证煤矿井下供电系统的安全可靠运行,亟需有效的综合检修策略及相关技术。基于以上问题,本文分析了煤矿井下的常见故障,从矿用干式变压器的绝缘故障诊断、运行状态评估以及绝缘寿命评估等方面进行了阐述,综述了国内外近年来在矿用干式变压器绝缘诊断研究领域内的最新进展,并预测了矿用干式变压器检修策略未来的发展趋势。  相似文献   

9.
王维  王秋鹏 《中国科技纵横》2014,(7):196-197,199
目前,油浸变压器大多采用油纸组合绝缘,当变压器内部发生潜伏性故障时,油纸会因受热而分解产生烃类气体。因此,通过色谱分析法分析变压器油中溶解气体,能及早发现充油电气设备内部存在的潜伏性故障,是监督与保障设备运行安全的一个重要手段。但是,采集变压器油样进行实验室检测的方法具有不能及时发现潜伏性故障和有效的跟踪发展趋势的缺点,所以,发展变压器油色谱在线监测可以及时发现设备内部潜伏性故障,对电力系统运行安全具有重大的意义。  相似文献   

10.
电力系统运行的变压器不但要保证安全供电,而且还要具有一定的使用寿命。变压器根据负荷曲线,环境温度以及过负荷前变压器所带负荷等运行条件,在保持变压器正常使用寿命条件下的过负荷为正常过负荷能力。这种过负荷是允许的,不降低变压器的使用寿命。此外还允许在电网发生事故的情况下变压器短时间的过负荷,这种事故过负荷允许增加变压器的绝缘寿命损失,但由于发生事故的几率小,对变压器的正常使用寿命影响不大。又考虑变压器运行条件,任意超过额定容量运行,将增加变压器的绝缘使用寿命损失,降低使用寿命。一、变压器正常过负荷能力国际电工…  相似文献   

11.
为了使设备的外形尺寸保持在可以接受的水平,现代变压器的设计采用了更为紧凑的绝缘方式,在运行中其内部各组件间的绝缘所需承受的热和电应力水平显著升高。当变压器内部故障涉及固体绝缘时,无论故障的性质如何,通常认为是相当严重的。如能确定变压器发生异常或故障时是否涉及固体绝缘,也就初步确定了故障的部位,对设备检修工作很有帮助。  相似文献   

12.
黄继 《今日科苑》2007,(16):163-163
采用兆欧表测量电气设备的绝缘电阻,能发现设备绝缘局部或整体受潮和脏污、绝缘油严重劣化、绝缘击穿和严重老化等缺陷。对于电容量较大的设备,如发电机、变压器等,其夹层绝缘的绝缘电阻是随时间的变化,则可利用这一特点测量吸收比来判断其绝缘状态。在高压现场测试电气设备的绝缘电阻,往往会受到温度、湿度等环境因素的影响,使测得的绝缘电阻值与真实值不相符,这对判断设备的绝缘的健康状态造成误判断,因此,通过对现场影响绝缘电阻测试的各种因素的分析,对提高现场绝缘电阻测试的准确性有较大的意义。  相似文献   

13.
电气设备受潮湿气候影响较大,绝缘下降尤为突出,如发电机定子绝缘、高压厂用工作变低压侧绕组线圈绝缘、厂用6kV辅助设备电机绝缘等。当设备处于备用状态或主要辅助设备处于联动备用状态时,电气设备绝缘下降可能导致机组退出备用或运行中主要辅助设备联动电机绝缘被击穿而造成事故。按照《电气设备预防试验规程》、《电气运行规程》规定,电气设备绝缘电阻下降要查明原因及处理后,等绝缘电阻恢复到正常值后才能投入备用及运行,这就影响到发电机组启动或可靠备用。绝缘电阻的测试结果与测试接线、测量环境等多种因素有关,为了正确判别电器设备的绝缘性能,有必要对绝缘电阻的测量进行分析。  相似文献   

14.
变压器在发生事故之前,通常都会有异常情况,因为变压器内部故障是由轻微发展为严重的。变压器的故障常被分为内部故障和外部故障两种。内部故障为变压器油箱内发生的各种故障;外部故障为变压器油箱外部绝缘套管及其引出线上发生的各种故障。文章主要分析变压器运行的检查维护及故障处理的方法。  相似文献   

15.
为了使设备的外形尺寸保持在可以接受的水平,现代变压器的设计采用了更为紧凑的绝缘方式,在运行中其内部各组件间的绝缘所需承受的热和电应力水平显著升高。当变压器内部故障涉及固体绝缘时,无论故障的性质如何,通常认为是相当严重的。如能确定变压器发生异常或故障时是否涉及固体绝缘,也就初步确定了故障的部位,对设备检修工作很有帮助。  相似文献   

16.
随着我国电力行业的飞速发展,近年来大批远距离输送、大功率输电站的建成,变压器作为电能输送的重要设备之一,其安全性和稳定性直接影响到电能输送的安全稳定。变压器的内部绝缘结构性能直接决定着变压器运行的稳定性,对变压器进行局部放电试验能有效测试变压器内部的绝缘情况。本文从变压器局部放电的产生原因和主要危害出发,分析了变压器局部放电试验的故障及处理方法,以期能够合理有效地进行变压器局部放电试验,保证变压器的安全、可靠、经济使用。  相似文献   

17.
变压器在发生事故之前,通常都会有异常情况,因为变压器内部故障是由轻微发展为严重的。变压器的故障常被分为内部故障和外部故障两种。内部故障为变压器油箱内发生的各种故障;外部故障为变压器油箱外部绝缘套管及其引出线上发生的各种故障。文章主要分析变压器运行的检查维护及故障处理的方法,可供广大同行技术参考。  相似文献   

18.
张喆 《中国科技纵横》2014,(19):132-133
本文分析了采用间接测量方式测量绕组温度的缺陷,随着数字化智能化变压器技术的发展,采用光纤在线测量系统以及数字化分析软件相结合的方式,可以克服传统绕组温度模拟方式的弊端,提高变压器热寿命分析的水平。  相似文献   

19.
变压器产品中常用绝缘纸板做其固体绝缘材料,如线圈垫块、硬纸板筒、压托板等,有些绝缘件采用单张纸板就能加工而成,有些绝缘件则需要用较厚的层压纸板制作,本文主要涉及绝缘纸板的压制工艺及其控制要点。  相似文献   

20.
变压器在发生事故之前,通常都会有异常情况,因为变压器内部故障是由轻微发展为严重的.变压器的故障常被分为内部故障和外部故障两种.内部故障为变压器油箱内发生的各种故障;外部故障为变压器油箱外部绝缘套管及其引出线上发生的各种故障.文章主要分析变压器运行的检查维护及故障处理的方法,可供广大同行技术参考.  相似文献   

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