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有关高低压配电柜17问!看看你掌握多少

2021-12-22 17:09:09

有关高低压配电柜17问!看看你掌握多少

01、变电器的变压器铁芯为何要接地装置?

配电变压器一切正常运作时,变压器铁芯务必有一点靠谱接地装置。若没有接地装置,则变压器铁芯对地的飘浮工作电压,会导致变压器铁芯对地时断时续性穿透充放电,变压器铁芯一点接地装置后清除了产生变压器铁芯飘浮电位差的很有可能。但当变压器铁芯发生二点以上接地装置时,变压器铁芯间的不匀称电位差便会在接地中间产生电场,并导致变压器铁芯多一点接地装置发烫常见故障。

变电器的变压器铁芯接地装置常见故障会导致变压器铁芯部分太热,比较严重时,变压器铁芯部分升温提升,轻煤层气姿势,乃至可能导致重煤层气姿势而断电的安全事故。烧融的部分变压器铁芯产生铁集成ic间的短路故障问题,使铁损增加,严重影响工作的使用性能和一切正常工作中,以致务必拆换变压器铁芯硅钢片进行修补。因此变电器不允许多一点接地装置只有有且只有一点接地装置。

02、变电器为啥硅钢片做变压器铁芯?

常见的变压器线圈一般全是用硅钢片制成的。硅钢是一种合硅(硅也称硅)的钢,其含硅量在0.8~4.8%。由硅钢做变电器的变压器铁芯,是由于硅钢自身是一种导磁工作能力较强的带磁成分,在插电电磁线圈中,它可以造成很大的磁场强度,进而可以使变电器的容积变小。

我们知道,具体的变电器一直在沟通交流情况下工作中,输出功率耗损不但在电磁铁的电阻器上,也造成在交变电流被磁化下的变压器铁芯中。通常把铁芯中的输出功率耗损叫“铁损”,铁损由两种缘故导致,一个是“磁滞损耗”,一个是“涡流损耗”。

磁滞损耗是变压器铁芯在被磁化全过程中,因为存有涡流损耗状况而发生的铁损,这类耗损的多少与原材料的铁磁体所包围着的范围尺寸正相关。硅钢的铁磁体窄小,用它做变电器的变压器铁芯磁滞损耗较小,可让其发烫水平大大的减少。

即然硅钢有以上优势,为何无需一整块的硅钢做变压器铁芯,还需要把它生产加工成块状呢?

这是由于块状变压器铁芯可以减少此外一种铁损──“涡流损耗”。变电器运行时,电磁线圈中有交变电流,它发生的磁通自然是交替变化的。这一转变的磁通在变压器铁芯中造成感应电动势。变压器铁芯中形成的感应电动势,在垂直平分磁通方位的水平面内电场着,因此叫涡旋。涡流损耗一样使变压器铁芯发烫。为了更好地减少涡流损耗,变电器的变压器铁芯用彼此之间绝缘层的硅钢片折成,使涡旋在细长形的控制回路中,根据较小的横截面,以扩大涡旋信道上的电阻器;与此同时,硅钢中的硅使原材料的电阻扩大,也具有减少涡旋的功效。

用作变电器的变压器铁芯,一般采用0.35mm厚的热轧硅钢片,按所需变压器铁芯的规格,将它裁发展形片,随后相叠成“日”字体或“口”字形。从大道理上讲,若为减少涡旋,硅钢片薄厚越薄,拼凑的片条越狭小,实际效果越好。这不仅减少了涡流损耗,降低了升温,还能节约硅钢片的用材。但事实上制做硅钢片变压器铁芯时。并不光从以上的一面有益要素考虑,由于那般制做变压器铁芯,要大大增加施工时间,还减少了变压器铁芯的合理横截面。因此,用硅钢片制做变压器线圈时,要从详细情况考虑,及时止损,挑选Z佳规格。

03、瓦斯保护的保障范畴有哪些?

1)变电器内部的多组分短路故障。

2)堵转短路故障,绕阻与变压器铁芯或机壳短路故障。

3)变压器铁芯常见故障。

4)油位下将或渗油。

5)分接电源开关接触不良现象或输电线电焊焊接不坚固。

04、主变差动保护与瓦斯保护的功能有什么差别?

1、主变差动保护是按循环系统电流量基本原理设计方案生产的,而瓦斯保护是依据变电器内部常见故障时造成或溶解出汽体这一特性设计方案生产的。

2、差动保护为变电器的主维护,瓦斯保护为变电器内部常见故障时的主维护。

3、按维护范畴不一样分:

A差动保护:

1)主变变压器接地线及电感线圈产生多组分短路故障。

2)单相电比较严重的堵转短路故障。

3)在大电流量接地保护中维护电磁线圈及变压器接地线上的接地装置常见故障。

B瓦斯保护:

1)变电器内部多组分短路故障。

2)堵转短路故障,堵转与变压器铁芯或外及短路故障。

3)变压器铁芯常见故障(发烫烧蚀)。

4)油位下将或渗油。

5)分接电源开关接触不良现象或输电线电焊焊接欠佳。

05、主变冷却塔常见故障如何处理?

1、当冷却塔I、II段工作中开关电源丧失时,传出“#1、#2开关电源常见故障“数据信号,主变冷却塔全停断电控制回路接入,应该马上报告生产调度,停止使用该套维护。

2、运作中产生I、II段工作中开关电源转换不成功时、“冷却塔全停”亮,这时主变冷却器全停断电控制回路接入,应该马上报告生产调度停止使用该套维护,并快速开展手动式转换,如果是KM1、KM2常见故障,不可以强励磁调节器。

3、当冷却塔控制回路在其中一切一路常见故障,将故障一路冷却塔控制回路防护。

06、不符并列结构运作标准的变电器并列结构运作会发生哪些不良影响?

当变比不同样而并列结构操作时,可能造成电场,危害工作的出力,如果是百分之特性阻抗不相符合而并列结构运作,就不可以按变电器的容积占比分派负载,也会危害工作的出力。布线等级不同样并列结构操作时,会使变电器短路故障。

07、是什么原因会使变电器传出出现异常响声?

1)过负载;

2)内部接触不良现象,充放电点火;

3)某些零件松脱;

4)系统软件中有接地保护或短路故障;

5)大电机启动使负载转变非常大。

08、何时不能调节变电器无载变压设备的分接电源开关?

1)变电器过负载运作时(特殊情况以外)

2)有载变压设备的轻瓦斯保护经常发生数据信号时。

3)有载变压设备的油位表中无油时。

4)变压频次不低于要求时。

5)变压设备产生异常情况时。

09、变电器出厂铭牌上的额定电流表示什么含意?

变电器的额定电流是生产厂对变电器一切正常应用所做的要求,变电器在要求的额定电流情况下运作,可以确保长期性靠谱的工作中,而且有优良的特性。其额定电流包含下列几层面:

1、短路容量:是变电器在额定值情况下的导出工作能力的确保值,企业用伏安特性曲线(VA)、KVA(kVA)或兆伏安(MVA)表明,因为变电器有很高运作高效率,通常原、副绕阻的短路容量设计方案值相同。

2、额定电流:就是指变压器空载时直流电压的确保值,企业用伏(V)、KV(kV)表明。如未作独特表明,额定电流通常是指相电压。

3、额定电压:就是指短路容量和额定电流推算出来的线电流,企业用安(A)表明。

4、满载电流量:变压器空载运作时励磁电流电流量占额定电压的百分比。

5、短路故障耗损:一侧绕阻短路故障,另一侧绕阻施加工作电压使两边绕阻都做到额定电压时的有功功率耗损,企业以瓦(W)或KW(kW)表明。

6、满载耗损:就是指变电器在满载运作时的功率因素损害,企业以瓦(W)或KW(kW)表明。

7、短路故障工作电压:也称特性阻抗工作电压,通常是指一侧绕阻短路故障,另一侧绕阻做到额定电压时需增加的工作电压与额定电流的百分数。

8、联接等级:表明原、副绕阻的接口方式及相电压中间的相位角,以时钟表示。



高低压配电柜


10、为何电流源型变频调速器必须很大的变压器?

变电器的设计一般只看短路容量,而不要看较大功率,由于其电流量只与短路容量相关。针对电压源型变频调速器,因为其键入功率因素贴近于1,因此短路容量与较大功率几乎相同。电流源型变频调速器则要不然,其键入侧变电器功率因素Z多相当于负荷三相异步电机的功率因素,因此针对不同的负荷电动机,其短路容量要比电压源型变频调速器的变电器大一些。

11、变电器的容积和什么相关?

变压器铁芯的选取与电流相关,而输电线的选取与电流量相关,即输电线的大小立即与热值相关。换句话说,变电器的容积只与热值相关。针对一个设计方案好的变电器,假如在排热不太好工作环境,倘若为1000KVA,假如提高排热工作能力,则有可能工作中在1250KVA。

此外,变电器的额定值容积还与容许的升温相关,比如,假如一台1000KVA的变电器,容许升温为100K,假如在独特的情形下,可以容许其工作中到120K,则其容积就不仅1000KVA。从而还可以看得出,假如改进变电器的排热标准,则可以扩大其额定值容积,换个角度来看,针对同样容积的变频调速器,可以减少变电器柜的容积。

12、如何提高变电器效率?

1)尽可能采用无耗、高效率环保节能变电器

2)依据负荷状况,挑选有效容积的变电器

3)变电器均值负荷指数应超过70%

4)均值负荷指数常常低于30%时,应酌情考虑替换小容积变电器

5)提升负荷功率因素,以提升变电器运输功率因素的工作能力

6)充分利用负荷,尽量避免变电器的运作数量

13、为何要加速对高耗能配电变压器的技改项目?

高耗能配电变压器关键就是指:SJ、SJL、SL7、S7等系列产品变电器,其铁损、铜损都比现阶段普遍采用的S9系列产品变电器高于许多,如S7与S9对比,铁损高于11%,铜损高出28%。而新式变电器,如S10、S11变压器比S9还需要环保节能,非晶合金变电器的铁损只等同于S7的20%。变电器一般使用期限长达几十年,用高效率环保型变电器取代高耗能变电器,不仅可提升电力能源变换高效率,并且在使用寿命期省电实际效果非常可观。

14、什么是涡旋?涡流的造成有什么危害?

当交流电路根据电缆线时,在输电线周边会造成交替变化的电磁场。交替变化电磁场中的一整块电导体的里面会造成感应电动势,因为这类感应电动势在一整块电导体内部开创闭合回路,很像水的漩涡,因此称之为涡旋。涡流不仅会白白的耗损电磁能,应用电气设备高效率减少,并且会导致大功率电器(如变压器线圈)发烫,比较严重时将直接影响设施常规运作。

15、变电器瞬动维护为何要躲避低电压短路容量?

这主要是考虑到了微机保护姿势的可选择性,高压侧速断维护主要是比较严重的维护变电器外界常见故障,在整定值是如果不躲避变电器低电压侧的Z大短路容量,因为低电压侧离出入口很近的一段范畴短路容量值波动并不大,基本上相同,那样便会使高压侧速断维护的区域扩展到低电压小组出线,进而丧失可选择性。丧失可选择性后维护更靠谱,但给容许产生了不方便,例如现在有很多工业生产圆设10KV总高低压配电室(10KV母线槽+小组出线隔离开关),每一个生产车间设配电房室(高压环网柜+变电器),假如隔离开关不躲避变电器低电压侧的Z大短路容量将导致低电压总闸,(高压环网柜高压负荷开关断路器),真空断路器姿势,给运作造成不变。

16、2台并列结构运作的变电器为何不允许中性线与此同时接地装置运作?

大电流量系统软件中,为了更好地达到微机保护敏感度相互配合上的规定,必须一部分主变接地装置,另一部分不接地。

一个站在的两部主变中性线不与此同时接地装置,关键考察的是零序电流、零序电压维护的协调问题。

几台变电器并接运转的配电站,通常选用一部分变电器中性点接地运作,而另一部分变电器中性线不接地装置运作的方法。那样可以将接地装置常见故障电流量水平限定在有效范畴内,与此同时也使全部电力网零序电流的尺寸和分阶段状况尽可能不会受到运作方法转变的危害,提升系统软件零序电流维护的敏感度。

17、为何新安装或维修后的变电器在资金投入运作前要做冲击性分闸实验?

摘除电力网中运作的满载变电器,会造成的操作过压。在小电流量接地保护中,称之为过压的幅度值可达3~4倍的额定值直流电压;在大接地保护中,实际操作过压的幅度值也可达3倍的额定值直流电压。因此,为了更好地检测变电器的绝缘层能不能承担额定电流和运转中的实际操作过压,要在变电器送电前开展多次冲击性分闸实验。此外资金投入变压器空载变电器的时候会造成瞬时电流,其值可达额定电压的6~8倍。因为瞬时电流会造成较大的电驱动力,因此做冲击性分闸实验或是考虑到变电器冲击韧性和微机保护是不是会错误操作的合理对策。


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