干式试验变压器怎样维护
干式试验变压器温度控制系统
1、风机自动控制:通过预埋在低压绕组zui热处的Pt100热敏测温电阻测取温度信号。变压器负荷增大,运行温度上升,当绕组温度达110℃时,系统自动启动风机冷却;当绕组温度低至90℃时,系统自动停止风机。
2、超温报警、跳闸:通过预埋在低压绕组中的PTC非线性热敏测温电阻采集绕组或铁心温度信号。当变压器绕组温度继续升高,若达到155℃时,系统输出超温报警信号;若温度继续上升达170℃,变压器已不能继续运行,须向二次维护回路输送超温跳闸信号,应使变压器迅速跳闸。
3、温度显示系统:通过预埋在低压绕组中的Pt100热敏电阻测取温度变化值,直接显示各相绕组温度(三相巡检及zui大值显示,并可记录历史zui高温度)可将zui高温度以420mA 模拟量输出,若需传输至远方(距离可达1200m计算机,可加配计算机接口,1只变送器,zui多可同时监测31台变压器。系统的超温报警、跳闸也可由Pt100热敏传感电阻信号动作,进一步提高温控维护系统的可靠性。
干式试验变压器选型的防护方式
通常选用IP20防护外壳,可防止直径大于12mm固体异物及鼠、蛇、猫、雀等小动物进入,造成短路停电等恶性故障,为带电局部提供平安屏障。若须将变压器装置在户外,则可选用IP23防护外壳,除上述IP20防护功能外,更可防止与垂直线成60°角以内的水滴入。但IP23外壳会使变压器冷却能力下降,选用时要注意其运行容量的降低。
A、电压比:
变压器两组线圈圈数分别为N1和N2,N1为初级,N2为次级、在初级线圈上加一交流电压,在次级线圈两端就会产生感应电动势、当N2>N1时,其感应电动势要比初级所加的电压还要高,这种变压器称为升压变压器:当N2
式中n称为电压比(圈数比)、当n<1时,则n1>N2,V1>V2,该变压器为降压变压器、反之则为升压变压器、
B、变压器的效率:
在额定功率时,变压器的输出功率和输入功率的比值,叫做变压器的效率,即
η=x100%
式中η为变压器的效率;P1为输入功率,P2为输出功率、
当变压器的输出功率P2等于输入功率P1时,效率η等于100%,变压器将不产生任何损耗、但实际上这种变压器是没有的、变压器传输电能时总要产生损耗,这种损耗主要有铜损和铁损、
铜损是指变压器线圈电阻所引起的损耗、当电流通过线圈电阻发热时,一部分电能就转变为热能而损耗、由于线圈一般都由带绝缘的铜线缠绕而成,因此称为铜损、
变压器的铁损包括两个方面、一是磁滞损耗,当交流电流通过变压器时,通过变压器硅钢片的磁力线其方向和大小随之变化,使得硅钢片内部分子相互摩擦,放出热能,从而损耗了一部分电能,这便是磁滞损耗、另一是涡流损耗,当变压器工作时、铁芯中有磁力线穿过,在与磁力线垂直的平面上就会产生感应电流,由于此电流自成闭合回路形成环流,且成旋涡状,故称为涡流、涡流的存在使铁芯发热,消耗能量,这种损耗称为涡流损耗、
变压器的效率与变压器的功率等级有密切关系,通常功率越大,损耗与输出功率就越小,效率也就越高、反之,功率越小,效率也就越低、
怎样判别电源变压器参数
电源变压器标称功率、电压、电流等参数的标记,日久会脱落或消失。有的市售变压器根本不标注任何参数。这给使用带来极大不便。下面介绍无标记电源变压器参数的判别方法。此方法对选购电源变压器也有参考价值。
一、识别电源变压器
1、从外形识别常用电源变压器的铁芯有E形和C形两种。E形铁芯变压器呈壳式结构(铁芯包裹线圈),采用D41、D42优质硅钢片作铁芯,应用广泛。C形铁芯变压器用冷轧硅钢带作铁芯,磁漏小,体积小,呈芯式结构(线圈包裹铁芯)。
2、从绕组引出端子数识别电源变压器常见的有两个绕组,即一个初级和一个次级绕组,因此有四个引出端。有的电源变压器为防止交流声及其他干扰,初、次级绕组间往往加一屏蔽层,其屏蔽层是接地端。因此,电源变压器接线端子至少是4个。
3、从硅钢片的叠片方式识别E形电源变压器的硅钢片是交*插入的,E片和I片间不留空气隙,整个铁芯严丝合缝。音频输入、输出变压器的E片和I片之间留有一定的空气隙,这是区别电源和音频变压器的直观方法。至于C形变压器,一般都是电源变压器。
二、功率的估算
电源变压器传输功率的大小,取决于铁芯的材料和横截面积。所谓横截面积,不论是E形壳式结构,或是E形芯式结构(包括C形结构),均是指绕组所包裹的那段芯柱的横断面(矩形)面积。在测得铁芯截面积S之后,即可按P=S2/1、5估算出变压器的功率P。式中S的单位是cm2。
例如:测得某电源变压器的铁芯截面积S=7cm2,估算其功率,得P=S2/1、5=72/1、5=33W剔除各种误差外,实际标称功率是30W。
三、各绕组电压的测量
要使一个没有标记的电源变压器利用起来,找出初级的绕组,并区分次级绕组的输出电压是基础的任务。现以一实例说明判断方法。
例:已知一电源变压器,共10个接线端子。试判断各绕组电压。
第一步:分清绕组的组数,画出。
用R×1挡测量,凡相通的端子即为一个绕组。现测得:两两相通的有3组,三个相通的有1组,还有一个端子与其他任何端子都不通。照上述测量结果,画出电路图,并编号。
从测量可知,该变压器有4个绕组,其中标号⑤、⑥、⑦的是一带抽头的绕组,⑩号端子与任一绕组均不相通,是屏蔽层引出端子。
第二步:确定初级绕组。
对于降压式电源变压器,初级绕组的线径较细,匝数也比次级绕组多。因此,像图4这样的降压变压器,其电阻最大的是初级绕组。
第三步:确定所有次级绕组的电压。
在初级绕组上通过调压器接入交流电,缓缓升压直至220V。依次测量各绕组的空载电压,标注在各输出端。如果变压器在空载状态下较长时间不发热,说明变压器性能基本完好,也进一步验证了判定的初级绕组是正确的。
四、各次级绕组最大电流的确定
变压器次级绕组输出电流取决于该绕组漆包线的直径D。漆包线的直径可从引线端子处直接测得。测出直径后,依据公式I=2D2,可求出该绕组的最大输出电流。式中D的单位是mm。
变压器是配电网中常见的电力设备之一,在基层管理工作中,也是接触较多的电力设备。作为一名基层管理人员,变压器正常运行与否不仅关系到电网安全,还会影响电力企业在用户心中的形象。下面我就谈谈我所在变压器维护保养方面的经验。
1、加强日常巡视、维护和定期测试
我所按照台区管理人员分工范围,除了定期开展巡视工作外,还要求管理人员加强日常巡视,定人定责。重点检查内容包括:
(1)看外观。主要检查变压器外部是否存在渗油、是否存在零部件冒烟或放电现象。由于变压器外壳焊接不严密或胶垫不实都可能导致变压器漏油,若油面过低,将失去绝缘保护,导致导电部分之间或导电部分与外壳之间放电,严重时会烧毁变压器。所以应及时消除故障和补充油,确保油位保持在油标1/4-3/4处。对于零部件松动、接触不良甚至存在放电现象,应及时断开变压器跌落保险,消除隐患。
(2)听声音。正常运行的变压器会发出均匀而且细微的嗡嗡的声音,当变压器发生不同性质的故障,声音会发生变化。这时应根据现场情采取措施,查找故障原因。
(3)对配变油污和高低压套管上的尘埃的检查,及时清扫和擦除油污与尘埃,以防气候潮湿或阴雨时污闪放电,造成套管相间短路,高压熔断器熔断,配变不能正常运行。我所要求巡视人员至少每2月清扫一次。
(4)观察油色,定期检测油温,特别是负荷变化大、温差大、气候恶劣的天气下增加巡视次数,对油浸式的配电变压器运行中的顶层油温不得高于95℃,为防止绕组和油的劣化过速,顶层油的温升不宜经常超过45℃。
(5)摇测配变的绝缘电阻,检查各引线是否牢固,特别要注意的是低压出线连接处接触是否良好、温度是否异常。
(6)加强用电负荷的测量,在用电高峰期,加强对每台配变的负荷测量,必要时增加测量次数,对三相电流不平衡的配电变压器及时进行调整,防止中性线电流过大烧断引线,造成用户设备损坏,配变受损。联接组别为Yyn0的配变,三相负荷应尽量平衡,不得仅用一相或两相供电,中性线电流不应超过低压侧额定电流的25%,力求使配变不超载、不偏载运行。
(7)定期检查更换一二次熔丝,严禁用铝丝代替保险丝。众所周知,一次熔丝对系统起到保护作用,二次熔丝对变压器起到保护作用,熔丝选择一定与变压器容量相适应。
2、防止外力破坏
(1)合理选择配变的安装地点,安装地点尽量靠近负荷中心,将供电半径控制在0.5km范围内。同时又要尽量避免将其安装在易被雷击或者低洼积水地带。由于地处县城,路口边存在不少变压器,为了减少汽车撞击杆塔事故,沿马路边的杆塔上全部粘贴防撞条标识。
(2)尽量避免在配电变压器上安装低压计量箱,因长时间运行,计量箱玻璃损坏或配变低压桩头损坏不能及时进行更换,致使因雨水等原因烧坏电能表引起配变受损。我所95%以上公用配变全部安装JP柜,对变压器安全运行起到很好保护作用。
(3)不允许私自调节分接开关,以防分接开关调节不到位发生相间短路致使烧坏配电变压器。
(4)在配变高低压端加装绝缘罩,防止自然灾害和外物破坏,在道路狭窄的小区和动物出入频繁的森林区加装高低压绝缘罩,防止配电变压器接线桩上掉东西使低压短路而烧毁配变。
(5)定期巡视线路,砍伐线路通道,防止树枝碰在导线上引起低压短路烧坏配电变压器的事故。