三相变压器

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三相变压器的磁路系统

三相变压器的磁路系统,可分为各相磁路彼此无关和彼此相关的两类。

三相组式变压器

三相组式变压器,如图1所示,是由三个单相变压器在电路上做三相联结而组成的,各相主磁通沿各自铁心形成一个单独回路,彼此毫无关系。所以,三相组式变压器当一次绕组外施三相对称电压时,三相主磁通是对称的。由于三相铁心相同,三相空载电流也是严格对称的。[2]

图1图1

三相心式变压器

图2图2三相心式变压器是由三个单相变压器演变过来的,如果把三个单相变压器铁心合并成图2a的形状,当三相变压器一次绕组外施对称的三相电压时,三相主磁通对称,中间公共铁心柱内通过的磁通为三相主磁通的相量和,即,这和负载对称时Y形联结电路的中性线电流等于零一样。因此,可将中间铁心柱省掉而变成图示2b的形状。实际制造时,为了使结构简单、节省硅钢片,通常将三个铁心柱排列在一同平面上,如图2c所示,这就是常用的三相心式变压器的铁心。在这种磁路系统中,每相主磁通必须通过另外两相的磁路方能闭合,故各相磁路彼此相关。由于铁心成平面结构形式,使得三相磁路长度不等。中间的B相较短,两边的A、C两相较长,导致三相磁阻稍有差别。当外施三相对称电压时,三相空载电流将不相等,B相略小,A、C两相大些,由于变压器的空载电流很小,它的不对称,对变压器负载运行影响极小,可略去不计。目前,电力系统用的较多的是三相心式变压器,部分大容量的变压器由于运输困难等原因,也有采用三相组式结构的。[2]

三相变压器的应用范围

三相变压器三相变压器(4)三相变压器广泛适用于交流50Hz至60Hz,电压660V以下的电路中,广泛用于进口重要设备、精密机床、机械电子设备、医疗设备、整流装置,照明等。产品的各种输入、输出电压的高低、联接组别、调节抽头的多少及位置(一般为±5%)、绕组容量的分配、次级单相绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等,均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。

三相变压器的产品特点

三相变压器三相变压器(3)在三相变压器建立新的中线-接地就可解除电网中共模干扰和其它中线的困扰,三相变压器将三线△接线转换为四线Y0系统,加屏蔽就进一步免除了由变压器内部耦合的高频脉冲干扰和噪音,虽然有屏蔽的三相变压器对各种N-G来的干扰(脉冲和高频噪声)能有效防止,但变压器必须正确妥善接地否则抗共模干扰将无效果。

使用条件

1 、适用海拔高度:≤5000m。
2、 环境温度:-15℃~+45℃。
3 、相对湿度:≤90%。
4 、安装场所应无严重影响变压器绝缘强度的气体,蒸汽,化学性沉积,污垢,导电尘埃及无其他易爆易燃易腐蚀的物质。
5 、凡不符合上述使用条件的,应与我们协商确定。

6、可根据用户的要求进行精心的设计与制造。

特性优点

1、高度隔离;

2、N-G性能良好;

3、高度共模干扰抑制;

4 、将△转换为Y或Y至△;

5、电压抽头容易转换;

6、按用户的特殊性能要求设计。

技术指标

1、输入额定电压:三相380V或单相380V或单相220V;
2、工作频率:50Hz-60Hz;
3、效率:≥95%;
4、温升:<60;
5、波形畸变:<0.1%;

6、高压测试:2500V, 1分钟无击穿。

三相变压器的分析解剖

三相变压器三相变压器(4)变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。随着变压器行业的不断发展,越来越多的行业和企业运用到了变压器,越来越多的企业进入了变压器行业,变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。

变压器参数变量

浏览数:三相变压器参数变量几个非主要参变量的注解,三相变压器参变量。

1、定额功率:正在频次和电压下,电流变压器的特点标志参变量。

2、定额电压:斧政在变压器的线圈上所答当的电压。变压器能长久工做,而不翻越温升的输出功率。

3、电压比:指变压器高等电压和次级电压的比率,无空载电压比和负载电压比的差异。

4、工做频次:变压器铁芯伤耗取频次关系非常大,故当依照利用频次来设想和利用,那类频次称工做频次。

5、速率:指次级功率P2取初等功率P1比率的百分率。只要是变压器的定额功率愈大,速率就愈高。6空载伤耗 指变压器次级开时,正在高等测得功率伤耗。非主要伤耗是铁芯伤耗,其次是空载电流正在原线圈铜阻上发生的伤耗(铜损)那部门伤耗细小。

6、空载电流:三相变压器次级开时仍无定然的电流,那部门电流称为空载电流。空载电流由磁化电流(发生磁通)和铁损电流(由铁芯伤耗惹起)构成。对于50Hz电流变压器而言,空载电流根基等级高的于磁化电流。

7、绝缘电阻:私下示意变压器各线圈之间、各线圈取铁芯之间的绝缘机能。绝缘电阻的凹凸取所利用的绝缘资料的机能、温度凹凸和潮润程度有关。

三相变压器的使用说明

三相变压器三相变压器(3)1、变压器接法与联结组。

2、国内60与35kV的输电系统电压有二种不同相位角。

三相五柱式铁心变压器必须采用YN,yn0,yn0接法时,在变压器内要有接成角形接法的第四绕组,它的出头不引出(结构上要做电气试验时引出的出头不在此例)。

用于国内变压器的高压绕组一般联成Y接法,中压绕组与低压绕组的接法要视系统情况而决定。所谓系统情况就是指高压输电系统的电压相量与中压或低压输电系统的电压相量间关系。如低压系配电系统,则可根据标准规定决定。

三相变压器的保护设备

微机保护装置

三相变压器三相变压器(3)三相变压器微机保护装置由高集成度、总线不出芯片单片机、高精度电流电压互感器、高绝缘强度出口中间继电器、高可靠开关电源模块等部件组成。微机保护装置主要作为110KV及以下电压等级的发电厂、变电站、配电站等,也可作为部分70V-220V之间电压等级中系统的电压电流的保护及测控。

差动保护装置

三相变压器三相变压器(3)三相变压器差动保护装置主要是用于保护变压器设备的。变压器差动保护装置应具备差动速断保护及带或不带二次谐波制动的复式比率差动保护,最大可用于三侧差流输入的场合(三圈变),具有对一次设备电压电流模拟量和开关量的完整强大的采集功能,配备标准RS485和工业CAN通讯口,并通过合理配置实现三圈主变差动保护、两圈主变差动保护、两圈配变差动保护、非电量保护等保护和测控功能。

三相变压器的常见故障及处理

为了保证变压器安全可靠地运行,在运行前应进行必要的检查和试验,运行中应严格的监视和定期维护,当变压器有异常时应及时发现、及时处理。

新装和经过检修的变压器,在投运前应特别注意检查储油柜的油位是否正常,吸湿器内的干燥剂有无受潮,安全气道是否完好,分接开关位置是否正常,冷却装置是否齐全,控制回路是否良好,接地装置是否完好等;在试验项目中特别注意测量绝缘电阻、吸收比及测定连接组别;在运行监视中特别注意变压器各物理量,均应在额定范围内。

变压器运行过程中,最常见的故障有绕组故障、铁心故障及套管和分接开关等部分故障;应根据故障的现象,查找原因,采取相应的处理方法。下表列出了变压器常见故障的现象、故障原因及处理方法。[3]

变压器常见故障、产生的原因及处理方法
故障现象 故障原因 处理方法
(1)变压器异常发热,油温升高(2)电源侧电流增大(3)三相绕组的直流电阻明显不平衡(4)高压熔断器熔断(5)气体继电器动作 绕组匝间或层间短路
诱因:
(1)绕组绝缘老化受潮
(2)绕组绝缘受损
(3)油道堵塞、局部过热
(1)修复或更换损坏的绕组、衬
垫和绝缘筒(2)进行浸漆和烘干处理(3)清除油道的杂物
(1)高压熔断器熔断(2)安全气道阀盖打开(3)气体继电器保护装置动作(4)变压器油燃烧(5)变压器振动 绕组接地或相问短路
诱因:
(1)绕组绝缘老化、破损
(2)变压器油严重受潮
(3)箱内油面过低,露出油面的引线绝缘距离不足而击穿
(4)过电压引起绕组绝缘击穿
(1)修复或更换绕组(2)更换或处理变压器油(3)检修渗漏油部位,并注油至正常油位(4)清除杂物
(1)变压器产生异常响声(2)个别相无电流指示 绕组断线
诱因:
(1)短路电流的电磁力作用(2)导线焊接不牢或雷击断线
(1)修复绕组绝缘,必要时更换绕组及引线(2)加强绕组的机械强度
(1)空载损耗加大,铁心明显发热,油温升高,油色变深
(2)变压器有持久的异常声响(3)吊出器身可见硅钢片漆膜脱落
铁心片间绝缘损坏
诱冈:
(1)硅钢片绝缘老化
(2)长期运行振动,加上铁心的紧固件松动损坏片间绝缘
(1)对绝缘损坏的硅钢片进行绝缘处理(2)紧同铁心夹件
(1)高压熔断器熔断(2)铁心发热,油温升高,油色变棕黑(3)硅钢片局部烧熔 铁心多点接地或接地不良
诱因:
(1)铁心与紧固螺栓间的绝缘老化日起多点接地
(2)铁心接地不良或断开
(1)更换铁心与紧固螺栓间的绝缘(2)改善铁心接地连接
(1)套管表面有放电现象(2)高压熔断器熔断 套管闪络
诱因:
(1)套管表面脏污(2)套管裂缝或破损(3)套管密封不好,管内绝缘受潮
(1)清除套管表面积灰和脏污(2)更换套管(3)更换密封垫
(1)高压熔断器熔断(2)分接开关触点表面产生放电(有声响)(3)变压器油温升高发出翻滚声 分接开关烧坏
诱网:
(1)分接开关触点弹簧压力不足或过渡电阻损坏
(2)连接螺栓松动。分接开关错位
(3)变压器油位下降,使分接开关暴露在空气中
(1)更换分接开关(2)装配时注意纠正错位和紧固连接螺栓(3)补注变压器油至正常油位
变压器油的颜色发黑 变压器油质恶化
诱因:
(1)变压器油长期运行受潮及氧化引起油中碳粒、水分、酸价增高,闪点降低,绝缘强度下降
(2)变压器故障引起闪络放电造成油分解
(1)对变压器油进行过滤或换新油(2)清理油箱(包括油枕和油道)

词条图册

变压器常见故障、产生的原因及处理方法
故障现象 故障原因 处理方法
(1)变压器异常发热,油温升高(2)电源侧电流增大(3)三相绕组的直流电阻明显不平衡(4)高压熔断器熔断(5)气体继电器动作 绕组匝间或层间短路
诱因:
(1)绕组绝缘老化受潮
(2)绕组绝缘受损
(3)油道堵塞、局部过热
(1)修复或更换损坏的绕组、衬
垫和绝缘筒(2)进行浸漆和烘干处理(3)清除油道的杂物
(1)高压熔断器熔断(2)安全气道阀盖打开(3)气体继电器保护装置动作(4)变压器油燃烧(5)变压器振动 绕组接地或相问短路
诱因:
(1)绕组绝缘老化、破损
(2)变压器油严重受潮
(3)箱内油面过低,露出油面的引线绝缘距离不足而击穿
(4)过电压引起绕组绝缘击穿
(1)修复或更换绕组(2)更换或处理变压器油(3)检修渗漏油部位,并注油至正常油位(4)清除杂物
(1)变压器产生异常响声(2)个别相无电流指示 绕组断线
诱因:
(1)短路电流的电磁力作用(2)导线焊接不牢或雷击断线
(1)修复绕组绝缘,必要时更换绕组及引线(2)加强绕组的机械强度
(1)空载损耗加大,铁心明显发热,油温升高,油色变深
(2)变压器有持久的异常声响(3)吊出器身可见硅钢片漆膜脱落
铁心片间绝缘损坏
诱冈:
(1)硅钢片绝缘老化
(2)长期运行振动,加上铁心的紧固件松动损坏片间绝缘
(1)对绝缘损坏的硅钢片进行绝缘处理(2)紧同铁心夹件
(1)高压熔断器熔断(2)铁心发热,油温升高,油色变棕黑(3)硅钢片局部烧熔 铁心多点接地或接地不良
诱因:
(1)铁心与紧固螺栓间的绝缘老化日起多点接地
(2)铁心接地不良或断开
(1)更换铁心与紧固螺栓间的绝缘(2)改善铁心接地连接
(1)套管表面有放电现象(2)高压熔断器熔断 套管闪络
诱因:
(1)套管表面脏污(2)套管裂缝或破损(3)套管密封不好,管内绝缘受潮
(1)清除套管表面积灰和脏污(2)更换套管(3)更换密封垫
(1)高压熔断器熔断(2)分接开关触点表面产生放电(有声响)(3)变压器油温升高发出翻滚声 分接开关烧坏
诱网:
(1)分接开关触点弹簧压力不足或过渡电阻损坏
(2)连接螺栓松动。分接开关错位
(3)变压器油位下降,使分接开关暴露在空气中
(1)更换分接开关(2)装配时注意纠正错位和紧固连接螺栓(3)补注变压器油至正常油位
变压器油的颜色发黑 变压器油质恶化
诱因:
(1)变压器油长期运行受潮及氧化引起油中碳粒、水分、酸价增高,闪点降低,绝缘强度下降
(2)变压器故障引起闪络放电造成油分解
(1)对变压器油进行过滤或换新油(2)清理油箱(包括油枕和油道)

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