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  • 简介:随着国民经济的发展,工、农业用电量的增长,变压的产量每年亦按20%~30%的比例大幅度增长,由于变压在设计、安装、运输、使用、维护各个环节中存在的问题,变压每年事故不断,现就变压的设计问题,谈谈我们的看法。

  • 标签: 变压器 分接开关 铁芯 设计
  • 简介:近年来,农网改造工程投入大量资金,将高损配电变压更换为低损配电变压,新低损配电变压绝缘裕度较高损为低,在雷雨季节,配电变压因雷电过电压的侵害,往往绝缘击穿,绕组烧毁。配电变压采用Y.yn的接线方式,高压侧的额定电压一般为10kV,无中性点引出。低压侧为三相四线制,其额定电压为220/380V。由于和配电变压相连的线路的绝缘水

  • 标签: 配电变压器 防雷 接线 避雷器
  • 简介:1差动保护的作用差动保护是防止变压内部故障的主保护,在35kV及以上变电站中普遍采用,主要用于保护双绕组或三绕组变压绕组内部及其引出线上发生的各种相间短路故障,同时也可以用来保护变压单相匝间短路故障。差动保护的范围是构成变压差动保护的电流互感之间的电气设备以及连接这些设备的导线。

  • 标签: 变压器差动保护 匝间短路故障 电气设备 变压器绕组 电流互感器 内部故障
  • 简介:世界首款由85240V交流电源供电的无外加变压、无桥式整流和电感元件的AC—DC恒流发光二极管(LED)驱动IC(ZD832),其可编程输出恒流达30mA,在220V的AC输入电压下可以驱动78个(正向电压W=3.3V,正向电流Ip=30mA)白光或RGBLED串联在一起的LED串,并提供数字PWM或模拟电压调光功能和过热及过压保护,适用于各种形状因数的LED灯和照明系统。

  • 标签: ZD832 AC—DC恒流 LED驱动器 无外加变压器 调光 过热/过压保护
  • 简介:根据漏磁变压实际工作情况,将等效电路和磁路分析相结合,分别对无磁分路和有磁分路的情况进行了探讨,提出了负载特性对变压工作状态的影响。

  • 标签: 漏磁变压器 设计 等效电路 磁路分析 负载特性
  • 简介:主要论述大型变压油中颗粒杂质对油电气性能的影响,调查了32台500kV、220kV变压油中颗粒污染情况,归纳出颗粒含量与击穿电压间的定量关系,提出油中颗粒含量推荐标准。

  • 标签: 变压器油 颗粒 击穿 水分
  • 简介:FRA法(FrequencyResponseAnalysis)亦即频率响应分析法,是进行变压绕组形变诊断的一种新技术。目前,各电力系统变电站的主变均或多或少地受过短路接地电流的冲击,冲击的结果使变压绕组产生一定的形变。由于这种形变具

  • 标签: 电力变压器 绕组变形 测试 频率响应分析法
  • 简介:谈到配电变压的差动保护,可能有人感到诧异,怎么配电变压也要差动保护了,但实际情况确实发生了,笔者目前遇到一个电厂项目,它的厂用电配电变压就要求采用差动保护。本文主要谈变压纵差保护注意事项,不平衡电流产生原因及消除它不利影响的方法,所用电磁式继电器与微机综合保护装置的比较。

  • 标签: 纵差保护 比率差动保护 不平衡电流
  • 简介:一、相位飘移问题无论单极旋转变压还是多极旋转变化,在长期通电过程中,都会产生相位飘移。所谓相位飘移,就是电机激磁绕组通电发热后,会引起输人阻抗发生变化,从而使输出电压相位发生变化,这就是相位飘移。相位飘移对于单极机并不重要,因单极机精度要求低,且零位误差只测四点,测试速度,造成的影响可以忽略不计。对于多极机就不一样了。多极机由于零位误差的测点很多,测试时间一般拉得很长,相位飘移很显著,由相位飘移引起的零点多达数秒,往往很快摇一周能够回零的电机,测试完一周零位误差后,就不能再回零了。这种飘移,显然不能达到高精度的多极机测试的要求。下面是笔者对某30对极多极旋变作的相位飘移对零

  • 标签: 多极旋转变压器 试验 绕组
  • 简介:变压纵联差动保护是一种较为完善的快速保护,它能反映变压绕组的相间短路、匝间短路、引出线上的相间短路以及中性点直接接地系统侧绕组和引出线上的接地短路故障,是大、中型电力变压的主要保护方式。但在运行中,常由于差动保护的二次接线错误,差动保护难以控制保护范围外故障(即区

  • 标签: 电力变压器 差动保护 误动分析 继电保护
  • 简介:一、引言多年的实践证明,电气设备的绝缘监督技术是贯彻安全生产、预防为主的方针和加强设备管理的重要组成部分,是关系整个电网安全经济运行的重要措施。从近年来大型变压所发生的事故情况看,有许多事故是在无任何先兆的情况下发生的,这说明了目前的常规试验项目和试验周期仍有一定的局限性,有些事故先兆信息不能

  • 标签: 电力变压器 在线监测 气相色谱分析 故障论断
  • 简介:本文介绍了变压的运行总则及变压正常运行中的监视和检查,通过分析轻瓦斯、重瓦斯、变压冷却全停、差动等保护的原理及动作原因,提出保护动作后的处理方法,保障变压的正常安全运行。

  • 标签: 运行 变压器 事故处理