常见问题
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  • 变压器的避雷器保护是如何进行的呢?
     

    变压器的避雷器保护是如何进行的呢?

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    避雷器是保护发电设备和输变电设备最为重要的基本元件,也是决定高压电气设备绝缘水平的基础。避雷器被安装在变压器前,主要由火花间隙和非线性电阻(阀片)两部分组成。当雷电引起的过电压侵袭到变压器时,首先经过避雷器,此时避雷器的火花间隙即发生放电,从而限制了变压器绝缘上的过电压值。在放电过程中,由于非线性电阻具有良好的伏安特性,使避雷器上的残压(即放电电流通过非线性电阻时所造成的电压降福值)限制在对变压器没有危险的数值以下。残压越低,变压器的绝缘水平也就越低。

    当间隙被击穿后,作用在避雷器上的工频电压会产生一个通过避雷器的工频电流,即伴随电流。由于阀片电阻有非线性,它使伴随电流限制在一个很小的数值内,一般在50A以下,当其第一次通过零值时即被切断。过电压过去后,依靠阀片和间隙的作用,阀型避雷器能够自动地将工频续流切断,使输电系统的工作电压与地隔离,同时使避雷器恢复到雷击之前的正常状态。然而,目前的阀型避雷器还不能完全保护免受操作过电压的侵害。

    磁吹阀型避雷器采用磁吹限流间隙,确保了避雷器放电电压的稳定性。与此同时,这种间隙本身具有拉长电弧的特点,产生了相当大的弧压降,增加了避雷器熄弧的可靠性。阀片采用高温阀片,因此通流能力大,冲击电流通过时的残压较低。这不仅能保护变压器免受雷电过电压的侵害,还具有限制某些类型操作过电压的能力。

    氧化锌避雷器中无间隙,残压更低,已应用于超高压变压器的保护。

    长沙麓山电子,成立于1975年, 公司在变压器、电抗器行业历经49年的追逐与创新,在行业应用领域具有丰富的技术沉淀与经验累积。专业定制单相控制变压器、单相隔离变压器、三相变压器、控制变压器,环形变压器、R型变压器、中高频变压器、中高频电感、交流输入电抗器、交流输出电抗器、直流电抗器、环氧浇注变压器等变压器设备,涉及轨道交通、工程机械、光伏风电新能源、医疗设备、智能制造、变频器、水电励磁、真空烧结、煤矿防爆、中央空调等十大应用领域。

    通过自主和合作开发等途径,对新技术、新材料、新工艺研究并运用,以高新技术为特色,不断优化创新,主要技术能力居国内领先水平。在质量管理和质量保证方面严格执行ISO9001:2015体系标准,部分产品通过CE、TÜV和PSE认证。公司产品畅销全国各地,并远销日本、欧美等多个国家和地区、深受客户信赖和赞誉。

    公司本着“强化控制过程、提升产品品质、增强顾客满意、成就一流企业”的企业精神,为客户提供性能优越、质量可靠的应用方案与产品,并为用户提供满意的技术服务和优质的售前、售中、售后服务。以顾客为关注焦点,满足客户的需求是我们永恒的追求。

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  • 带电滤油的注意事项有哪些?
     

    带电滤油的注意事项有哪些?

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    a. 在整个带电滤油脱气过程中,必须将变压器的气体继电器跳闸回路改接到信号回路上,以防止管路漏气和跑油导致油开关跳闸,造成大面积停电事故。

    b. 滤油机和变压器连接的管路和管接头必须绑扎牢固,不得出现破裂损伤、漏气等现象。

    c. 对于强油风冷和水冷的变压器,连接的冷却器油泵不得启动,因为油泵流量过大会导致滤油机的加热器胀裂。

    d. 油流速度不能过大,以防产生流动带电现象,对变压器的运行和人身安全都有危害。

    e. 未参与循环的油,如冷却器、油泵、储油柜内的油,应先放出过滤并经真空处理后才能重新使用。

    当变压器油质较差时,如耐压值在30kV及以下、酸值大于0.5mgKOH/g时,需要进行再生。油再生一般有三种方法,即磷酸三钠法、硫酸—碱一白土法和硅胶再生法。磷酸三钠法工艺简单、设备省、污染小。再生后油质的比较如图所示。

     

    长沙麓山电子,成立于1975年, 公司在变压器、电抗器行业历经49年的追逐与创新,在行业应用领域具有丰富的技术沉淀与经验累积。专业定制单相控制变压器、单相隔离变压器、三相变压器、控制变压器,环形变压器、R型变压器、中高频变压器、中高频电感、交流输入电抗器、交流输出电抗器、直流电抗器、环氧浇注变压器等变压器设备,涉及轨道交通、工程机械、光伏风电新能源、医疗设备、智能制造、变频器、水电励磁、真空烧结、煤矿防爆、中央空调等十大应用领域。

    通过自主和合作开发等途径,对新技术、新材料、新工艺研究并运用,以高新技术为特色,不断优化创新,主要技术能力居国内领先水平。在质量管理和质量保证方面严格执行ISO9001:2015体系标准,部分产品通过CE、TÜV和PSE认证。公司产品畅销全国各地,并远销日本、欧美等多个国家和地区、深受客户信赖和赞誉。

    公司本着“强化控制过程、提升产品品质、增强顾客满意、成就一流企业”的企业精神,为客户提供性能优越、质量可靠的应用方案与产品,并为用户提供满意的技术服务和优质的售前、售中、售后服务。以顾客为关注焦点,满足客户的需求是我们永恒的追求。

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  • 变压器的参数偏差值与使用峰值的参数是如何规定的?
     

    变压器的参数偏差值与使用峰值的参数是如何规定的?

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    对于评估变压器性能的参数,其规定均由技术条件确定,各项标准值都有相应的偏差值,这些偏差值可以分为几种类型:

    (1) 只规定下限,没有上限,越大越好的参数有: a. 吸收比,绝缘电阻; b. 套管间带电距离; c. 绝缘承受能力; d. 局部放电试验时间与次数,工频耐压试验时间与次数; e. 电极表面; f. 突发短路试验次数; g. 冲击试验次数; h. 有载分接开关的电寿命、机械寿命。

    (2) 只规定上限,没有下限,越小越好的参数有: a. 空载损耗,负载损耗; b. 空载电流; c. 总损耗; d. 绕组与油面顶层温升; e. 介质损耗率; f. 噪声水平; g. 局部放电量; h. 绕组热点温升;短路时绕组允许温度; i. 过励磁能力; j. 油中含水量与含气量、油的带电度; k. 测损耗时瓦特表的功率因数。

    (3) 既规定上限,又规定下限的参数有: a. 阻抗电压; b. 电压比; c. 冲击电压波形及峰值; d. 不平衡电阻。

    (4) 没有偏差要求的参数有: a. 零序阻抗; b. 空载电流谐波分析; c. 辅助风扇电机、泵的功率消耗; d. 涌流。

    (5) 允许校正的标准值有: a. 高海拔温升限值; b. 非额定电流下测得的阻抗电压与负载损耗(但至少加50%额定电流); c. 非额定电流或非额定损耗下的温升(但至少加90%额定电流); d. 用球隙校正感应试验或外施耐压时高压侧电压。

    (6) 必须精确的量有: a. 试验空载损耗与空载电流时电压波形; b. 交流电源的频率。

    在判断产品是否合格时,应根据以上要求进行评估。此外,在变压器性能参数中,有的采用均方根值,而有些参数采用峰值,采用峰值的参数包括: a. 冲击电压值,包括全波、截波与操作波试验电压; b. 励磁涌流; c. 磁通密度; d. 短路动稳定电流,包括非对称短路电流第一个峰值。

    工频试验电压以峰值实测值除以 √2 作为均方根值。当波形畸变时,峰值并不等于 √2 乘以均方根值。如接近饱和磁通密度时,空载电流峰值与均方根值之比要比 √2 大得多。因此,对于使用峰值的参数,必须以峰值进行考核。

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  • 变压器油的试验如何进行?
     

    变压器油的试验如何进行?

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    变压器油的耐压试验使用500mm³的标准油杯,在60kV的工频试油器中进行。油杯的黄铜电极直径为25mm,表面光洁度如图所示,电极间距为2.5mm。 

    首先,将油杯用被试油冲洗三遍以上,然后注入被试油至离杯口10mm处,静置10分钟以消除气泡。调节调压器,使电压缓慢升高直至击穿,并记录下击穿电压值。共进行五次试验,每次间隔1分钟。每次击穿后,使用干净玻璃棒拨出碳黑。取五次的平均值作为测量值,但最大与最小试验值的偏差不得大于25%,否则需要重新进行试验。

    变压器油酸值的简易测定方法是在被试油中添加提取液(酒精),在混合过程中滴入氢氧化钾的中和液。根据指示剂变色时停止的滴入量来测定酸值。

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  • 绝缘电阻及吸收比的测定如何进行?
     

    绝缘电阻及吸收比的测定如何进行?

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    绝缘电阻 R 通常是在2500V下施加电压60秒并使用量程上限为10000MQ的兆欧表测得的数值。由于绝缘电阻的稳定性因产品几何尺寸、结构、材质的不同,以及绝缘中含水量的差异而有所不同,因此 R 没有一个标准值。为了粗略地限定 R,并表示其与温度变化的关系,

    吸收比 Ro/Rs 是在直流加压60秒和15秒时测得的绝缘电阻比值(大型变压器还需要测量10分钟和1分钟的绝缘电阻比值,即极化指数)。因为任何绝缘体在加上直流电压后,通过的电流由充电、吸收和泄漏三种电流组成,前两种电流是衰减的且与绝缘的潮湿程度等有关,所以 Ro 与 Rs 的值是不同的。对于60kV及以上的产品,Rø/R₁s 应大于1.5,否则绝缘可能受潮。

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  • 绕组电阻测定如何进行?
     

    绕组电阻测定如何进行?

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    测定绕组电阻时,采用电桥法和电压降法。对于电阻值在100以上的情况,采用单臂电桥;而在102以下的情况,则采用双臂电桥。在压降法中,电源采用2~12V的蓄电池,电压表和电流表的接线直接连接在被测绕组的端子上。在进行测量时,需等待电流稳定后再接入电压表,而在切断电源之前先切断电压表,以获得所测电阻值 R = UfI。

    为确保测量准确性,绕组电阻的测量应在绕组温度θ与环境温度一致的情况下进行。此外,通过绕组的电流应小于绕组额定电流的20%,以避免因发热引起误差。最终的测量值 R 应使用温度换算系数 K 转换到参考温度,其中油浸式变压器为75℃,干式变压器为绝缘耐热等级的绕组平均允许温升再加20℃。

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  • 变压器有哪些常规电气试验?
     

    变压器有哪些常规电气试验?

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    变压器的常规电气试验旨在发现内部故障,主要包括以下几种:

    a.电压比试验:用于验证电压比,判断绕组匝间或层间是否存在短路、开关引线是否接错等故障。

    b.绕组电阻测定:用于判断导线焊接质量是否良好,检测绕组短路、开关接触不良或引线接错等故障。

    c.绝缘电阻及吸收比 Ro/R₁s 或极化指数测定:通过使用2500V摇表测量60秒时的绝缘电阻R,与15秒时的绝缘电阻Rs比较,判断变压器绝缘劣化和受潮程度的敏感指标。通过R/Rs或极化指数的比值,还可表示绝缘纸板、套管及绕组的局部缺陷或受潮程度。

    d.tanδ测定:通过测定介质损耗确定绝缘受潮的程度以及绝缘结构中的缺陷。

    e.油的试验:由于内部故障可能影响油的性质,因此通过油的耐压、tanδ、酸值、微量水分、油中含气量等试验,可以间接反映出变压器的内部缺陷。

    此外,变压器的耐压试验可用于判断相间和对地的绝缘状况;而空载和负载试验通过测量值与原始值的比较,可确定绕组是否存在层间、段间短路等故障。

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  • 油浸式变压器怎样进行打泵试漏?
     

    油浸式变压器怎样进行打泵试漏?

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    进行油浸式变压器的打泵试漏是在生产和检修过程中必不可少的步骤。对于总装完工的变压器,特别是容量为8000kVA、电压为35kV及以下、带储油柜的情况,必须进行打泵试漏,如图87—1(a)所示。对于容量为3150kVA、电压为60kV及以上的变压器,即使在注油后也可采用同样的方法进行打泵试验,以确保运输和存放质量。在进行打泵试漏时,需要在储油柜顶部的塞座处或拆卸后的箱顶法兰处,安装打泵接头,同时记录下油位计的油面位置。

    操作步骤如下:左手持风管对准打泵嘴,加入干燥的压缩空气;右手将气压表从打泵接头上端向下旋紧,迫使接头与内部产生间隙(即顶开密封面),气体从此进入气压表和储油柜内部。由于变压器此时处于密封状态,如果有安全气道,则应使用铁板代替安全气道膜,同时吸湿器联管法兰需改装密封盖板。随着气体注入柜中,油位计的油面将缓慢下降,当下降到30~40mm且气压表显示0.045MPa的压力时,上旋压力表,使内部与接头密封,完成气体注入。

    在打泵试漏的过程中,如果变压器存在漏气现象,可从油位计观察到油逐渐恢复到打泵前的位置;而如果存在漏油现象,则油面会下降得更低。在打泵后的8小时内,操作者需要对渗漏油和漏气处进行补修,然后再加压4小时(拆装产品为2小时)。只有当气压不低于0.02MPa且无渗漏油时,方可认为打泵试漏合格。

    在撤泵时,操作者需左手堵住气门喘,拧下气压表顶开密封面,检查余压不低于0.02MPa。对于60kV和110kV的单根套管打泵试验方法,可参考图87—2,采用将打泵接头与压力表联在一起的方式,使用自行车气门嘴焊接在接头上,通过压缩空气或打气管进行加气压。

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