常见问题
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  • 如何减小变压器铁心的损耗?
     

    如何减小变压器铁心的损耗?

    铁心损耗主要包括涡流损耗和磁滞损耗。以下是一些降低铁心损耗的方法的拓展:

    优化铁芯材料:为了减小损耗,可以选择具有低损耗和高饱和磁感应强度的铁芯材料。硅钢片是当前最广泛使用的变压器铁心材料之一,其含有的硅能够有效地减小涡流损耗。

    采用薄片技术:通过将硅钢片制成薄片,可以有效地减缓涡流的形成和传播,从而降低损耗水平。这种薄片技术有助于提高铁心的性能,并减少能源损失。

    使用冷却技术:通过采用冷却技术,例如油冷却或风冷却,可以维持变压器的温度在适当范围内。保持适当的温度有助于降低磁滞损耗,提高设备的运行效率。

    通过综合运用这些方法,可以有效地减小变压器铁心损耗,提高设备的效率和可靠性。这些措施不仅有助于降低能源消耗,还有利于延长设备的使用寿命。

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    长沙麓山电子,成立于1975年, 公司在变压器、电抗器行业历经47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。

    (想了解更多变压器、电抗器消息请点击www.hnlsdz.com)


  • 变压器缺相会带来什么危害?
     

    变压器缺相会带来什么危害?

    变压器缺相可能带来的危害是无法忽视的,主要表现在以下几个方面:

    1. 变压器局部加热:缺相导致变压器的负载不均衡,引起局部加热现象。这种不均衡会导致变压器在特定区域产生过多的热量,从而影响其正常工作状态。

    2. 变压器损坏:在长时间运行的情况下,缺相状态可能导致变压器绕组的损坏。绕组是变压器的核心组成部分之一,若受到严重损害,将直接影响变压器的整体性能,甚至缩短其使用寿命。

    3. 安全事故风险增加:变压器缺相不仅仅局限于设备的局部热损坏,还可能引发更严重的后果,如绕组冒烟、火灾等安全事故。这些风险对工作人员和设备的安全构成潜在威胁,需要引起高度重视。

    因此,及时检测和解决变压器缺相问题对于确保设备正常运行、延长设备寿命以及保障人员和设备安全至关重要。

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    长沙麓山电子,成立于1975年, 公司在变压器、电抗器行业历经47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。

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  • 导致绕组断线的原因是什么?
     



    线路连接点不实: 当变压器的绕组连接点存在问题时,例如焊接不良、接触不良或松动,可能导致连接点处电流集中或产生局部过热。长时间的过热可能引起绕组内部绝缘材料的老化,最终导致绕组断线。

    各种过电压: 过电压是电压超过设备正常工作范围的现象。过高的电压会导致电场强度升高,损害绕组的绝缘材料,可能导致绕组部分或整体断线。各种形式的过电压使线路薄弱部位产生过电流,进而导致线路烧断。

    匝间、相间、对地等故障: 这些故障短路会导致局部过电流,使绕组在故障点处过热。这种过热最终可能导致绕组断线。

    因此,确保线路连接点牢固可靠、防范各种过电压、及时处理匝间、相间、对地等故障是防止绕组断线的重要措施。这有助于保障变压器的长期稳定运行和安全性。

    这些原因综合作用,可能导致变压器铁心过热,因此在设计和运行过程中需注意这些潜在的问题,以确保变压器的稳定运行和安全性。

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  • 变压器铁心过热的原因是什么?
     

    变压器铁心过热的原因是什么?

    1. 过载: 当变压器超负荷运行时,通过铁心的电流增加,产生更多的焦耳热。这可能导致铁心温升升高,超过设计温度。

    2. 铁损耗: 铁芯的铁损耗与变压器工作时的磁通密度和频率相关。如果工作点偏离设计点,导致铁芯铁损耗增加,就会引起铁心过热。

    3. 谐波: 在变压器运行时,系统中的谐波可能导致铁芯过热。谐波引起铁芯中的附加损耗,导致铁心温升增加。

    4. 不良连接: 如果铁心的连接存在问题或局部绝缘失效,可能导致电流通过连接点时产生局部过热,从而引起铁心过热。

    这些原因综合作用,可能导致变压器铁心过热,因此在设计和运行过程中需注意这些潜在的问题,以确保变压器的稳定运行和安全性。

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  • 如何合理地看待温升?
     

    如何合理地看待温升?

    对待温升的看法涵盖了变压器长期稳定运行的多个方面,具体表现在以下几个层面:

    1. 安全性: 温升的合理控制旨在确保变压器内部温度不会超过安全限制。这一措施的主要目的是降低过热的风险,有效防止可能引发火灾或其他故障的情况发生。

    2. 效率: 温升的精心控制有助于提高变压器的能效。在设计阶段,通常追求最低可能的温升水平,以减少能量浪费,从而提高整体能效性能。这有助于确保变压器在运行中更加经济高效。

    3. 寿命: 合理设计的温升水平能够延长变压器的使用寿命。过高的温升可能导致绝缘材料更快地老化,因而减少设备的寿命。通过有效控制温升,可以保护绝缘材料,延缓老化过程,提高设备的长期可靠性。

    在综合考虑安全性、效率、寿命以及负载能力等多个因素时,变压器的允许温升成为设计中需要精心平衡的关键参数。确保在满足各项要求的前提下找到最佳的温升水平,以实现变压器在长期运行中的可靠性和稳定性。

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  • 什么是变压器的耐热等级?
     

    什么是变压器的耐热等级?

    变压器的耐热等级通常指的是其绝缘系统的热稳定性能,这一性能直接关系到变压器在长时间运行中所能够承受的温度。这个耐热等级通常以字母表示,常见的包括A、E、B、F、H等。每个字母代表着一定的最高温度等级。在变压器的设计过程中,通常会慎重选择适当的耐热等级,以确保在正常运行条件下,变压器能够维持卓越的性能和可靠性。

    选择更高的耐热等级有助于提高变压器的负载能力,但也可能会带来制造成本的增加。因此,在变压器设计中需要权衡考虑,确保选用的耐热等级既能够满足性能需求,又不会使制造成本过高。这样的平衡是为了在保持变压器正常运行的同时,最大程度地提高其性能和可靠性。

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  • 器身的清理和紧固怎样进行?
     

    器身的清理和紧固怎样进行?

    1.器身清理

    变压器的用户和制造厂家对器身的清洁要求十分严格,因此器身清理至关重要。在器身装配过程中,关键部位的零部件,尤其是绝缘件,都需要进行仔细清理。通常使用吸尘器清理并用洁净白布擦拭。在存在油污的情况下,采用面粘方式是最简便有效的方法。清理的结果要求金属异物尤其是非金属异物不可见。

    2.器身紧固

    1)重新紧固上下铁轭螺杆和垫脚,注意在紧固螺栓和螺母时确保垫圈正确放置。

    2)紧固拉带螺母和锁紧螺母时,需留意拉带绝缘位置的正确放置。 (3)确保所有导线夹、木支架、铁支架和围屏外围的铁螺栓、绝缘螺栓都得到紧固,并将其锁紧。注意所有铁螺栓紧固后露出部分应在5~10mm之间。所有绝缘螺栓露出部分应保持一致。

    4)对器身轴向进行压紧。对于压钉结构,压紧过程应在高低压两侧同时对称进行,以防压偏线图。轴向压紧至少进行2个循环,以确保各压钉受力基本一致。对于压装垫块结构,可按设计要求一次性实现所需压力。可以使用同时压紧装置,显著节省操作时间。

    5)对导线和电极连接的金属螺栓,应使用专用力矩扳手按规定力矩进行紧固。

    3.器身整理

    1)检查绝缘件,确保无开裂破损。

    2)检查引线绝缘,确保无破损和河迹。

    3)检查是否有丢失的零件。

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  • 如何看待变压器的并联运行?
     

    如何看待变压器的并联运行?

    变压器的并联运行是指将两台或两台以上的变压器的一次绕组连接到同一共享的母线上,同时将二次绕组连接到二次共同母线上。这种方式运行的变压器被称为并联运行。

    1.变压器并联运行的优点有:

    (1) 满足了大电网中单台变压器容量难以满足的要求。

    (2) 提高了供电的可靠性,当某台变压器发生故障并切除时,其他变压器仍可继续供电。

    (3) 可根据负荷大小调整投入运行的变压器数量,降低了变压器运行中的损耗,提高了电网的经济运行水平。

    (4) 有利于变压器的定期检修。

    (5) 减少了发电厂和变电站的一次性投资。

    2.对于变压器并联运行,有以下条件和允许的偏差范围:

    (1) 联结组别必须相同,否则会导致并联变压器间产生不允许的循环电流。

    (2) 各变压器的额定电压比和额定电压必须相同,以减少循环电流的发生。

    (3) 额定阻抗电压允许的偏差为±10%。实际上,即使额定阻抗电压不相同,但实际值相近的变压器也可以并联运行。负载分配与阻抗电压成反比,使阻抗电压小的变压器先满载,从而优化运行效果。

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