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辉有载调压变压器生产厂

2019-11-6 0:01:44发布8次查看
利用对油浸式变压器油中溶解气体的分析方法能够有效地诊断油浸式变压器内部的潜伏性故障的早期存在。具体的运用要根据实际情况中的故障情况以及缺陷的不同程度、不同阶段,采用不同的分析方法,结合设备的实际运行状态和外部电器数据的分析比较,充分发挥油化学检测的灵敏性,正确地评判设备状况或制定出切实可行的计划,防患于未然,提高油浸式变压器的运行可靠性。 低压配电油浸式变压器在现代工业生产和居民日常生活中起着不可或缺的作用,其正常使用是保证电力输送的关键,是各种生产和社会活动正常进行的基础所在。只有电力输送正常,各种工业生产活动才能正常开展,一些相应的技术手段才能用以指导和监控各种生产工作,社会经济效益才能健康发展。
油浸式变压器差动保护基本原理及作用 ,差动保护是根据“电路中流入节点电流总和等于零”的原理制成的。在绕组油浸式变压器的两侧均装设电流互感器,其二次侧按循环电流法接线,即如果两侧电流互感器的同级性端都朝向母线侧,则将同级性端子相连,并在两接线之间并联接入电流继电器。在继电器线圈中流过的电流是两侧电流互感器的二次电流之差。 油浸式变压器差动保护为油浸式变压器的主保护,主要用来保护双绕组或三绕组油浸式变压器绕组内部及其引出线上发生的各种相间短路故障,同时也可以用来保护油浸式变压器单相匝间短路故障。 差动保护的优点是能迅速有选择的切除保护范围内的故障,接线正确,调试得当,不会发生误动。缺点是不能反应内部油浸式变压器内部如铁芯过热烧伤、油面降低等故障,如油浸式变压器绕组发生少数线匝的匝间短路,虽然短路匝内短路电流很大,会造成局部绕组严重过热并产生强烈的油流向油枕方向冲击,但是表现在相电流上并不大,差动保护将没有反应。因此差动保护不能代替气体保护。
我国电力设备局部放电检测 早在上世纪三十年代,开始时对于局部放电信号是通过检测阻抗来测量由于局部放电引起的脉冲电流(即传统的脉冲电流法),其检测频率一般不超几百千赫,并形成了iec60270标准。 于局部放电的检测设备是基于西林电桥的功耗电桥,该设备在1919年研发出来,并在1924年首次使用于局部放电检测,一年后发现了电晕放电时的无线电频率特性,这个发现为设计测量电晕放电的无线电干扰尊定了基础, 1928 年提出了平行四边形测量局部放电的方法,该方法可以认为是积分电桥的始祖,在局部放电的物理研究中具有独到的优点,至今仍在应用,此后,各种局部放电检测技术应运而生基于对发生局部放电时产生的各种电、光、声、热等现象的研究,局部放电检测技术中也相应出现了电检测法、光检测法、红外检测法和省测法等非电量检测方法。
我国很多电网中的油浸式变压器已经超过了使用年限,零件老化,绝缘性能已经不能满足高速运转的电力设备,为电力系统的运行埋下了安全隐患。因此,及时对电力油浸式变压器的绝缘性能进行分析和诊断,对国民经济的发展具有重要为油浸式变压器应用中的重要问题之一,其绝缘故障问题在近期得到了有关方面的高度重视。该项课题的研究,将会更好地提升对油浸式变压器绝缘故障的掌控情况,从而有效通过合理化的措施对其进行优化解决。 影响油浸式变压器绝缘故障的主要因素 ,温度的影响 ,电力油浸式变压器为油、纸绝缘,在不同温度下油、纸中含水量有着不同的平衡关系曲线。一般情况下,温度升高,纸内水分要向泊中析出;反之,则纸要吸收油中水分。因此,当温度较高时,油浸式变压器内绝缘油的微水含量较大;反之,微水含量就小。温度不同时,使纤维素解环、断链并伴随气体产生的程度有所不同。在一定温度下,co和co2的产生速度恒定,即油中co和co2气体含量随时间呈线性关系。在温度不断升高时,co和co2的产生速率往往呈指数规律增大。因此,油中co和co2的含量与绝缘纸热老化有着直接的关系,并可将含量变化作为密封油浸式变压器中纸层有无异常的判据之一。

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