室内三五110kv变压器容量起动电阻是多少

一二七、高压配电装置包括保护电器和开关电器;一二八、跌落式可用作交流电力线路和电力变压器的短;一二九、安装跌落式熔断器的注意事项;3.熔管上端向外倾斜20°~30°角,以便熔断时;5.熔丝的可熔断部分应位于熔管中心并偏上一些,熔;跌落式熔断器是分相操作的;一三一、高压隔离开关是作为检修电气线路或电气设备;高压隔离开关按使用场所分为户内型(GN型)和户外;一三
一二七、高压配电装置包括保护电器和开关电器。前者指各种高压熔断器;后者指各种高压断路器、高压负荷开关和高压隔离开关。
一二八、跌落式可用作交流电力线路和电力变压器的短路保护,有可直接用绝缘钩棒来操作其熔管的开合,以断开接通小容量的空载变压器、空载线路和小负荷电流,其操作要求与高压隔离开关相同,所以它是串联在电路上的。
一二九、安装跌落式熔断器的注意事项
3.熔管上端向外倾斜20°~30°角,以便熔断时能向下翻落;
5.熔丝的可熔断部分应位于熔管中心并偏上一些,熔丝额定电流不得大于熔管的额定电流。 一三、跌落式熔断器的操作
跌落式熔断器是分相操作的。操作第二相时会产生比较强烈的电弧。因此,跌落式熔断器正确的操作顺序是拉闸时先拉开中间相,再拉开下风侧边相,最后拉开上风侧边相;合闸时先合上上风侧边相,再合上下风侧边相,最后合上中间相。
一三一、高压隔离开关是作为检修电气线路或电气设备时用来隔离高压电源的明显分断点,以保证电气线路或电气设备的安全检修。由于它没有专门的灭弧装置,所以不能带负荷操作。但是可用来通断一定限度的小电流,如励磁电流不超过2A的空载变压器及电压互感器和避雷器回路等。 高压隔离开关通常应用在负荷开关或断路器的前级,以便能对其以下所有电气线路或设备装置能起隔离作用。
高压隔离开关按使用场所分为户内型(GN型)和户外型(GW型)两种。
一三二、高压隔离开关应每年进行1~2次定期检修。
一三三、高压负荷开关主要应用于容量较小的变配电所,专门用在高压装置中通断负荷电流,因此,高压负荷开关具有灭弧装置。
一三四、高压断路器又叫高压开关,用在高压装置中通断负荷电流,并在严重过载和短路时自动跳闸,切断过载电流和短路电流。因此,它兼有控制和保护的两大功能。高压断路器本身具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力,以适应其工作要求。大多数断路器还具备自动重合闸的功能,即被保护的线路或电气设备遇到短暂性的短路故障时(如线路因大风混线等),断路器就能立即自行动作,及时切断故障电流;当故障自行排除后,它又能自动合闸,恢复供电。综上所述,高压断路器是一种功能齐全、可靠性较强和使用较为方便的高压开关。凡容量较大或运行安全要求较高的变配电站,一般都采用断 路器作为线路和变压器等设备的控制和保护电器。
一三五、真空断路器是以真空作为灭弧和绝缘介质。零部件都密封在绝缘的玻璃等材料制成的外壳内,动触杆与动触头的密封靠金属波纹管来实现。
其具有体积小、重量轻、适用于频繁操作、灭弧不用检修。
一三六、少油断路器仅在触头间的绝缘和灭弧介质用油,而对地绝缘采用固体绝缘件的油断路器。 少油断路器里油的主要作用于灭弧,也作为动触头与静触头之间的绝缘介质。少油断路器中的油量很少,一般只有几千克到十几千克。与多油断路器相比,少油断路器用油量少,体积小,重量轻,火灾和爆炸的危险性小,检修比较方面。少油断路器可用于操作比较频繁的场合。
一三七、真空断路器的维护:
1.真空断路器运行前应进行一次全面的外观检查,应将绝缘表面擦拭干净,机械转动摩擦部位应涂润滑油。
一三八、高压开关桓是按一定的线路方案将有关一、二次设备组装而成的一种高压成套配电装置,具有安全可靠、使用和维修简便等特点,在发电厂和变配电所中作为控制和保护发电机、变压器和高压线路之用,也可作为大型高压交流电动机的启动和保护之用。按柜内所装的主要电气元件(即所起的功能),分为断路器柜、隔离开关柜、互感器柜和电容器柜等多种类型。
一三九、电力变压器是变配电站的核心设备,分为干式和油授式两个类型。每个类型又各分为单相的和三相的两种。目前以油浸式三相变压器最为常用。
电力变压器是静止的电气设备,主要起升高或降低交流电压的作用,工业企业的变压器都是起降低电压作用的。通常是把6~1OKV的高电压降低为0.4kV的低电压,供给电气设备使用。
一四、变压器的空载电流一般约为额定电流的6%~8%(国家规定空载电流不应大于额定电流的10%)。
一四一、电力设备预防性试验规程DL/T 596―1996
使用同一接地装置的所有这类电力设备,当总容量达到或超过100kVA时,其接地电阻不宜大于4Ω。如总容量小于100kVA时,则接地电阻允许大于4Ω,但不超过10Ω
一四二、室内变压器的安装应注意以下问题:
(1)变压器室须是耐火建筑。
(3)变压器室应为一级耐火建筑;
一四三、室外变压器安装要求
室外变压器的安装有地上安装、台上安装、柱上安装等三种安装方式。
(1)室外变压器的一次引线和二次引线均应采用绝缘导线。
(4)变压器室围栏上应有“止步,高压危险!”的明显标志。
一四四、变压器运行参数
新投入的变压器带负荷前应空载运行24小时。运行中变压器的运行参数应当符合有关规定。例如,高压侧电压偏差不得超过额定值的±5%,低压侧最大不平衡电流不得超过额定电流的25%,温度和温升不得超过规定值;声音不得太大或不均匀;套管应保持清洁,外壳和低压中性点接地应保持完好,接线端子不应过热等。变压器允许过负荷运行,但允许过载的时间必须符合规定。 油浸电力变压器采用的绝缘纸、棉纱是A级绝缘材料。由于A级绝缘材料的最高工作温度为105℃,因此,绕组温升不得超过65℃;铁芯表面温升不得超过70℃;油箱上层油温最高不得超过95℃,但为了减缓变压器油变质,实际要求上层油温最高不宜超过85℃。
一四五、变压器的检修
对运行中的变压器应制订检修计划。检修分为小修和大修。大修后的变压器须经过验收方可投入运行。
变压器小修是指在不吊出铁芯和绕组的情况下进行的各项检查和维修。小修包括以下项目:
(1)消除日常巡视中发现的缺陷;
一四六、特殊条件下的巡视
变压器在特殊条件下运行时,如过负荷、大风、雷雨天气等,电气人员应对变压器进行特殊巡视,以保证变压器的安全运行。巡视项目如下:
1.变压器在过负荷运行的情况下,应着重监视负荷、油温和油位的变化。检查时应特别注意接头处,接头接触应良好,示温蜡片无熔化现象,冷却系统的运行应正常。
6.短路故障后,应检查有关设备的接头有无异状。
一四七、为防止变压器火灾,可采取下列措施:
(2)小容量变压器高、低压侧应有熔断器等过电流保护环节;大容量的变压器,应按规定装设气体保护和差动保护。采用高压熔断器保护时:100kV?A 以下的变压器,熔丝额定电流按变压器额定电流的2~3倍选择;100kV?A以上的按变压器额定电流的1.5~2倍选择。
(5)由架空线引人的变压器,应装设避雷器,雷雨季节前应对防雷装置进行检查。
一四八、变压器油枕或防爆管喷油
发现油枕或防爆管喷油时,应切断变压器的电源,以防止扩大事故。
一四九、变压器保护动作
气体保护是变压器的主要保护。气体,保护能监视变压器内部的大部分故障。气体保护包括发出信号的保护和故障跳闸的保护。
一五、仪用互感器是用来按比例变换交流电压或交流电流的仪器。它包括变换交流电压的电压互感器和变换交流电流的电流互感器。
一五一、仪用互感器的作用是:
1.扩大交流仪表的量程。
2.测量高电压时保证工作人员和仪表的安全。
一五二、电压互感器分类
电压互感器按相数分为单相和三相两种;按绝缘结构分,常用的有环氧树脂浇注式和油浸式两种;按电压等级分,常用的有0.4kV、1OkV和35kV等多种。目前,1OkV和35kV电压互感器多数采用单相环氧树脂浇注式。
一五三、电压互感器实际上就一个降压变压器,能将一次侧的高电压变换成二次侧的低电压,其一次的匝数远多于二次侧匝数。由于二次测的额定电压一般为100V,故不同变压比的电压互感器,其一次侧的匝数是不同的。
一五四、电压互感器将一次侧与被测电路并联,二次侧与电压表并联。由于二次测的额定电压一般为100V,故不同变压比的电压互感器,其一次侧的匝数是不同的。另外,由于电压表的内阻都很大,所以电压互感器的正常工作状态接近于变压器的开路状态。
一五五、在实际测量中,为测量方便,对与电压互感器配合使用的电压表,常按一次侧电压进行刻度。例如,按100V电压设计制造,但与KTV=V的电压互感器配合使用的电压表,其
标度尺可按10000V直接刻度。
一五六、电压互感器的安装接线应注意以下问题:
1.二次回路接线应采用截面积不小于1.5mm2的绝缘铜线;排列应当整齐;连接必须良好;配电盘、柜内的二次回路接线不应有接头。
2.电压互感器的外壳和二次回路的一点应良好接地。用于绝缘监视的电压互感器的一次绕组中性点也必须接地。
3.为防止电压互感器一、二次绕组短路的危险,一、二次回路都应装设熔断器。
4.电压互感器二次回路中的工作阻抗不得太小,以避免超负荷运行。
5.电压互感器的极性和相序必须正确,否则工作效果会相反或混乱,如与电能表配用,极性接错时可能会造成电能表铝盘反向转动。
一五七、熔断器是电压互感器唯一的保护装置,必须正确选用和维护。一次侧熔断器的保护范围是互感器的一次线路和互感器本身,并可作为二次侧短路故障的保护;二次侧熔断器的保护范围是互感器的二次回路。
电压互感器二次熔丝熔断一般是由二次侧短路造成的。一次侧熔丝熔断则可能是由于互感器本身或一次侧短路或套管闪络造成的,也可能是由于互感器二次侧短路穿越作用于一次侧造成的,还可能是由于过电压使互感器铁芯饱和导致一次电流急剧增大造成的。
一五八、更换电压互感器的一次侧熔断器的熔管前应拉开互感器一次倒隔离开关,将互感器退出运行,并取下二次侧熔断器的熔管(防止可能的反送电的危险 );经验明无电后,方可戴绝缘手套(或用绝缘夹钳)取下高压熔管。更换熔管前应仔细查看互感器及一次引线有无故障迹象,加异物短接、密套管破裂、瓷套管放电痕迹、漏油、喷油、异味等;必要时应测量绝缘电阻。检查无异常后方可更换熔管试送电。如更换后再次熔断,则不可再次更换送电,而必须做进一步的检查和试验。
一五九、更换电压互感器的高压熔管必须取得有关负责人的许可,应考虑到停用互感器对继电保护装置和电能计量的影响(必要时停用有关保护和自动装置,以防止误动作)。操作中应有专人监护,人体与带电体之间应保证足够的安全距离。
一六、运行中的电压互感器发生下列故障时应予停电检修:瓷套管破裂或闪络放电:高压线圈击穿,有放电声、冒烟、发出臭味;连接点打火;严重漏油;外壳温度超过允许温度且继续上升;高压熔丝连续两次熔断。
一六一、电流互感器的构造与原理
电流互感器实际上是一个降流变压器。能把一次侧的大电流变换成二次侧的小电流。一般电流互感器二次侧的额定电流为5A。由于变压器的一次侧、二次侧电流之比与它们的的匝数成反比,所以,电流互感器一次侧的匝数远少于二次侧匝数,一般只有一匝到几匝。另外,由于电流表的内阻一般很小,所以电流互感器在正常工作状态时,接近于变压器的短路状态。
规定电流互感器的一次侧额定电流I1N与二次侧额定电流I2N之比,叫做电流互感器的额定电流
比,用KTA表示,即
KTA=I1N/I2N
每个电流互感器的铭牌上都标有它的额定变流比。测量时可根据电流表的指示值I2,计算出原边被测电流的数值,即
I1=KTA×I2
一六二、电流互感器的安装接线应注意以下问题:
1.二次回路接线应采用截面积不小于 2.5mm2的绝缘铜线,排列应当整齐、连接必须良好;配电盘、拒内的二次回路接线不应有接头。
2.为了减轻电流互感器一次线圈对外壳和二次回路漏电的危险,其外壳和二次回路的一点应良好接地。
3.电流互感器的二次侧在运行中绝对不允许开路。因此,在电流互感器的二次回路中严禁加装熔断器。运行中需拆除或更换仪表时,应先将二次倒短路后再进行操作。对于接在线路中的没有使用的电流互感器,也应将其二次线圈短路并接地。
4.电流互感器二次回路中的总阻抗不得超过其额定值。因此要求接在同一互感器上的仪表不能太多。
一六三、电流互感器的安全运行
电流互感器不得长时间过负荷运行。否则,铁芯温度太高将导致误差增大、绝缘加速老化甚至烧毁。电流互感器只允许在1.1倍额定电流下长时间运行。发现电流互感器二次开路,应尽量停电处理;如不能停电,应尽量减小一次负荷,在有人监护、使用绝缘工具、保持安全距离的前提下,先将二次短路,再排除故障,然后再拆除短路线。
一六四、负荷的安全级别
根根我国实际供电水平,按用户用电的性质和要求不同,供电部门通常把用户的负荷分为三级:
(1)一级负荷
凡供电中断将造成人身伤亡,或将造成重大政治影响,或重大设备损坏且难以恢复,或将给国民经济带来重大损失以及将造成公共场所秩序严重混乱者均属于一级负荷。如火车站、机场、国家重要机关、重要政治活动场所等的用电就属于一级负荷。
一六五、各级电力负荷的供电方式
各级电力负荷的供电方式主要有以下三种。
(1)一级负荷必须由两个独立的电源供电。所谓独立电源,是指其中任一个电源发生故障或停电检修时,不影响其它电源继续供电的电源。例如来自不同变电所的两个电源或接于同一变电所不同母线段的双回路供电线路,可视为两个独立电源。两个电源之间的切换方式视具体生产技术要求而定。
(2)二级负荷应尽量由双回路供电。对于重要的二级负荷,双回路应分别引自不同的变压器。当采用双回路有困难时,则允许由一路专线供电。
一六六、企业高压供电:
3.进线电压lOkV,经变电站降低为0.4kV分送到各车间,再经车间配电室送往配电箱或用电设备。这种供电方式适用于中小型企业和小型企业。
一六七、企业高压供电
就电压等级而言,工业企业有以下四种常见的供电方式:
在其它条件相同的情况下,企业宜采用lOkV供、配电。同时为了安全和便于管理,企业电压等级宜少不宜多。
一六八、常用的高压供电有放射式、树于式、环式等三种方式。放射式供电是经一条母线分别给大型用电设备或配电变压器供电。
一六九、企业低压配电
企业内1000V以下的低压配电网,我国通用线电压0.4kV(用电端380V),相电压0.23kV(用电端220V)的0.23/0.4kV配电网。有些采矿部门的动力配电采用0.69kV(用电端66OV)电压。
一七、变配电站分为高压变配电站、高压配电站和低压配电站;按照主要配电装置的安装位置,分为室外变配电站和室内变配电站等。
35kV及35KV以上者,由于变配电设备的体积较大,要求安全间距也较大,为了节省投资,多建成室外变配电站。室外变配电站占地面积大、建筑面积小、土建费用低、受环境的影响比较严重。
lOKV及1OKV以下者,由于变配电设备的体积和安全间距较小,为了便于管理,多建成室内变配电站。室内变配电站占地面积小、建筑费用高,适用于市内居民密集的地区和周围空气受到污染的地区。
一七一、变配电站组成
一般变配电站由高压配电室、低压配电室、值班室、变压器室、电容器室等组成。
一七二、变配电站位置选择
从供电经济性的角度考虑,变配电站应接近负荷中心。从生产角度考虑,变配电站不应妨碍生产和厂内运输,变配电站本身设备的运输也应当方便。从安全角度考虑,变配电站应避开易燃易爆场所,变配电站宜设在企业的上风侧,并不得设在容易沉积粉尘和纤维的场所。变配电站不应设在人员密集的场所。变配电站的选址和建筑还应考虑到灭火、防蚀、防污、防水、防雨、防雪、防震以及防止小动物钻入的要求。
一七三、变配电站一般安全要求
2.建筑要求
高压配电室耐火等级不应低于二级,低压配电室耐火等级不应低于三级。油浸电力变压器室应为一级耐火建筑。对于不易取得钢材和水泥的地区,可以采用三级耐火等级的独立单层建筑。 变配电站各间隔的门应向外开启,门的两面都有配电装置时,应向两个方向开启。门应为非燃烧体或难燃烧体材料制做的实体门。长度超过7m的高压配电室和长度超过1Om的低压配电室至少应有两个门。
4. 通风良好
变压器室、电容器室等有较多热量排放,必须有良好的自然通风,必要时采取强迫通风。进风口均宜在下方,出风口均宜在上方。
6.制度完善
变配电站应配备可用于带电灭火的器材,如1211灭火器、二氧化碳灭火器、干粉灭火器、黄沙等灭火器。
一七四、运行基本要求
(5)无人值班的变配电所必须加锁。
一七五、对值班人员的要求:
1.变配电所的电气设备操作,必须两人同时进行。一人操作,一人监护。
2.严禁口头约定进行停电、送电操作。
9.如遇紧急情况严重威胁设备或人身安全来不及向上级报告时,值班人员可先拉开有关设备的电源开关,但事后必须立即向上级报告。
一七六、值班人员安全注意事项:
1.不论高低压设备带电与否,值班人员不准单独移开或越过遮栏及警戒线对设备进行任何操作和巡视。
5.巡视检查架空线路、变压器台时,禁止随意攀登电杆、铁塔或变压器台。两人检查时,可以一人检查,一人监护,并注意安全距离。
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配电变压器
配电变压器指配电系统中根据电磁感应定律变换交流电压和电流而传输交流电能的一种静止电器。通常装在电杆上或配电所中,一般能将电压从6~10千伏降至400伏左右输入用户。  现在较为节能的电力变压器是非晶合金铁心配电变压器,其最大优点是,空载损耗值特低。最终能否确保空载损耗值,是整个设计过程中所要考虑的核心问题。当在产品结构布置时,除要考虑非晶合金铁心本身不受外力的作用外,同时在计算时还须精确合理选取非晶合金的特性参数。国内生产电力变压器较大的厂家有特变电工等。
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1配电变压器的原理
  配电电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。当一次绕组通以交流电时,就产生交变的磁通,交变的磁通通过铁芯导磁作用,就在二次绕组中感应出交流电动势。二次感应电动势的高低与一二次绕组匝数的多少有关,即电压大小与匝数成正比。主要作用是传输电能,因此,额定容量是它的主要参数。额定容量是一个表现功率的惯用值,它是表征传输电能的大小,以kVA或MVA表示,当对变压器施加额定电压时,根据它来确定在规定条件下不超过温升限值的额定电流。2配电变压器供配电方式
  10KV高压电网采用三相三线中性点不接地系统运行方式。  用户变压器供电大都选用Y/Yno结线方式的中性点直接接地系统运行方式,可实现三相四线制或五线制供电。3配电变压器基本知识(口诀)
  1、变压器的构造  变压器,咱构成,线圈油箱和铁芯,油绝缘来又传热,散热管子装两侧。  无载开关可调压,瓷质套管把缘绝,油标油温呼吸器,装在油枕的上侧。  2、变压器原理  变压器,压么变,动电生磁磁变电,一次线圈通交电,二次线圈感生电。  两个线圈虽不连,闭合磁路有铁芯,电流愈大导线粗,电压匝数比成正。  3、变压器技术参数与接法  变压型号知性能,技术参数作鉴证,电压电流空载流,容量KVA为额定。  阻抗电压功率损,空载损耗是P0,接线组别12种,Y,yn0、Y,d11、YN,d11型。  4、变压器电压调整  电压调整有两法,有载无载调电压,电压低了调一档,分接开关在高压。  调压原理是个啥,变动绕组线圈匝,每档调压正负5%,指针到位销钉卡。  5、配电变压器安装位置选择  配变位置咱确定,保证电压是关键,小容量,多布点,选在负荷的中心。  高压不超15千米,低压供电半公里,照明半径稍放大,最大不过1.5km。  6、配变台架安装形式  室外变台型式三,单杆双杆和三杆,560以上变压器,选用落地石台式。  为了运行保安全,最好采用室内变,配变建在中心点,用电电压有保证。  7、变压器的保护  配变保护较简单,短路熔断跌开关,中和雷电靠地线,关键就在雷避器。  跌开高度四五米,倾斜不超30度,无论防雷和跌开,相间保持有半米。  8、变压器器额定电流与熔断流的概算  配电电流咋估算,容量乘倍较简单,高压百六就是安,低压就按一倍半。  熔丝选择啥原则,也按容量来选择,高压移位便是安,低压容量翻一番。  9、配电变压器运行系统  大地零位是标准,电气接地才安全,配变运行多型式,TT、TN、和IT。  T N系统又分三, TN-S 、 TN-C, 还有TN—C—S, 接地系统选由你。  10、变压器防雷接地要求  防雷保护接地极,电阻越小越优异,2.5m角钢地八支,间距2米较合适。  2.5扁纲连接起,百千伏安四欧计,百以下的变压器,不超过十欧都可以。  11、变压器损耗(Δp)计算  电力变压有变损,铜损铁损温度升,铁芯磁化反复变,磁滞涡流为铁损。  降损节能选配变,“S11”型最先进,铁损铜损都相等,这种运行最节能。  12、变压器并列运行  变压器,能并列,负载大小可调节,并列运行优点多,满足条件有四个。  接线组别要相同,两台变比不岀差,短路电压需一致,容量不超三比一。  13、变压器运行维护  电力电光中转站,变压配电供电源,要想连续不断电,配变维护也关键。  一周半月巡一次,维护制度作保证,外部清扫内检查,安全供电创最佳。  14、变电站表观电流估算  变配负荷流换算,十五千瓦约1安,三五千伏变电站,1安电流五十算。  电压等级十一万,一百六十约1安,要想得出精确数,请按常规公式算。4配电变压器故障原因分析
  1.1 绕组故障  1.1.1 变压器电流激增  由于部分农村低压线路维护不到位,经常发生过负荷和短路,发生短路时变压器的电流超过额定电流几倍甚至几十倍,线圈温度迅速升高,导致绝缘老化,同时绕组受到较大电磁力矩作用,发生移位或变形,绝缘材料形成碎片状脱落,使线体裸露而造成匝间短路。  1.1.2 绕组绝缘受潮  绕组绝缘受潮主要因为绝缘油质不佳或油面降低导致,主要有以下几种原因:  a.配电变压器在未投入前,处于潮湿场所或多雨地区,湿度过高,潮汽侵入使绝缘受潮。  b.在储存、运输、运行过程中维护不当,水分、杂质或其他油污混入变压器油中,使绝缘强度大幅降低。  c.制造过程中,绕组内层浸漆不透,干燥不彻底,绕组引线接头焊接不良等绝缘不完整导致匝间、层间短路。在达到或接近使用年限时,绝缘自然枯焦变黑,绝缘特性下降,是老旧变压器故障的主要原因。  d.某些年久失修的老变压器,因各种原因致使油面降低,绝缘油与空气大面积、长时间接触,空气中水分大量进入绝缘油,降低绝缘强度。  1.2 无载分接开关故障  1.2.1 分接开关裸露受潮  由于将军帽、套管、分接开关、端盖、油阀等处渗漏油,使分接开关长期裸露在空气中,又因为配电变压器的油标指示设在油枕中部,变压器在运行中产生的碳化物受热后又产生油焦等物质,容易将油标呼吸孔堵塞,少量的变压器油留在油标内,在负荷、环境温度变化时,油标管内的油位不变化,所以不容易被及时发现。裸露在空气中的分接开关绝缘受潮一段时间后性能下降,导致放电短路。  1.2.2 高温过热  正常运行中的变压器分接开关,长期浸在高于常温的油中,会引起分接开关触头出现碳膜和油垢,引起触头发热,触头发热后又使弹簧压力降低或出现零件变形等情况,又加剧了触头发热,从而引起电弧短路,烧坏变压器。  1.2.3 本身缺陷  分接开关的质量差,存在结构不合理、压力不够、接触不可靠、外部字轮位置与内部实际位置不完全一致等问题,引起动、静触头不完全接触,错位的动、静触头使两抽头之间的绝缘距离变小,引发相间短路或对地放电。  1.2.4 人为原因  有的电工对无载调压开关的原理不清楚,经常调压不正确或不到位,导致动、静触头部分接触或错位。  1.3 铁芯故障  1.3.1 铁芯多点接地  ?铁芯夹板穿心螺栓套管损坏后与铁芯接触,形成多点接地,造成铁芯局部过热而损坏线圈绝缘。  ?铁芯与夹板之间有金属异物或金属粉末,在电磁力的作用下形成“金属桥”,引起多点接地。  ?铁芯与夹板之间的绝缘受潮或多处损伤,导致铁芯与夹板有多点出现低电阻接地。  1.3.2 铁芯硅钢片短路  虽然硅钢片之间涂有绝缘漆,但其绝缘电阻小,只能隔断涡流,当硅钢片表面上的绝缘漆因运行年久,绝缘自然老化或损伤后,将产生很大的涡流损耗,铁芯局部发热,造成变压器绕组绝缘击穿短路而烧毁。  1.4 套管闪络  ?套管闪络放电也是变压器常见异常之一。造成此种异常的原因有:  ?胶珠老化渗油后,将空气中的导电尘埃吸附在套管表面,在大雾或小雨时造成污闪,使变压器高压侧单相接地或相间短路;  ?变压器箱盖上落异物,如大风将树枝吹落在箱盖上,引起套管放电或相间短路;  ?变压器套管因外力冲撞或机械应力、热应力而破损也是引起闪络的因素。  1.5 二次侧短路  当变压器发生二次侧短路、接地等故障时,二次侧将产生高于额定电流20~30倍的短路电流,变压器一次侧必然要产生很大的电流来抵消二次侧短路电流的消磁作用,大电流在线圈内部产生很大的机械应力,致使线圈压缩,绝缘衬垫、垫板松动,铁芯夹板螺丝松弛,高压线圈畸变或崩裂,导致变压器发生故障。  1.6 过电压引发的故障  1.6.1 雷击过电压  农村配电变压器的高低压线路大多采用架空线路,在山区、林地、平原受雷击的几率较高,线路遭雷击时,在变压器绕组上产生高于额定电压几十倍以上的冲击电压,若安装在配电变压器高低压出线的不能起到有效的保护作用或本身存在某些隐患,如避雷器没有同期投入运行、避雷器接地不良或接地电阻超标等,则配电变压器遭雷击损坏将难以避免。  1.6.2 系统发生铁磁谐振  在10 kV配电系统中,小型变压器、电焊机、调速机较多,使系统的等值电感和电容有可能相等或接近,导致系统出现谐振。谐振时,除变压器电流激增熔断器熔断外,还将产生过电压,引起变压器套管发生闪络或爆炸。  1.7 熔体选择不当  配电变压器通常采用熔断器保护,若熔断电流选择过小,则在正常运行状况下极易熔断,造成对用户供电的中断,若熔断电流选择过大,将起不到保护作用。而在农村配电变压器上,由于各种原因经常采用铜线、铝线和铁丝代替熔丝,使变压器得不到有效的保护。在正常使用中,熔丝的选择标准为:容量在100 kVA以上的变压器一次侧要配置1.5~2.0倍额定电流的熔丝;容量在100 kVA以下的变压器一次侧要配置2.0~3.0额定电流的熔丝;低压侧熔断件应按1.1倍额定电流选择。  1.8 其它原因  由于变压器的一、二次侧引出均为铜螺杆,而架空线路一般采用铝导线,铜铝界面在外界因素的影响下发生电离现象,铜铝之间形成氧化膜,接触电阻增大,使引线处铜螺杆、螺帽、引线烧毁。  在检修或安装过程中,紧固或松动变压器引线螺帽时,导电螺杆跟着转动,导致一次侧线圈引线断线或二次侧引出的软铜片相碰造成相间短路。  并联运行的配电变压器在检修、试验或更换电缆后未进行核相,随意接线导致相序接错,变压器在投入运行后将产生很大的环流,烧毁变压器。  由于照明负荷大多数采用单相供电,管理又不到位,经常造成配电变压器长期三相不平衡运行,致使某相线圈绝缘老化而烧毁变压器5配电变压器的使用注意事项
  配电变压器的故障,大部分是由于管理不到位和运行维护不当造成的,只要加强设备巡视管理,严格按照规程制度操作,大部分是可以避免的。  2.1 投运前检测  配电变压器投运前必须进行现场检测,其主要内容如下:  a.油枕上的油位计是否完好,油位是否清晰且在与环境温度相符的油位线上。  b.盖板、套管、油位计、排油阀等处是否密封良好,有无渗油现象。  c.防爆管(安全气道)的防爆膜是否完好,呼吸器的吸潮剂是否失效。  d.变压器的外壳和低压侧中性点接地是否牢固可靠,接地电阻是否符合要求。  e.变压器一、二次出线套管及与导线的连接是否良好,相色是否正确。  测量变压器的绝缘电阻和直流电阻,应符合GB 《电器装置安装工程电气设备交接试验标准》的有关规定。  若以上检查全部合格,则先将变压器空投(不带负荷),检查电磁声有无异常,测量二次侧电压是否平衡,如平衡说明变压器变比正常,无匝间短路,变压器可以带负荷正常运行。  2.2 运行中注意事项  在配电变压器运行过程中,要定期检查三相电压和负荷是否平衡,如严重失衡,应采取措施调整。  应经常检查变压器的油色、油位,有无渗漏,发现缺陷及时消除,避免分接开关、线圈受潮。  定期清理配电变压器上的污垢,检查套管有无闪络放电,接地是否良好,定期遥测接地电阻不大于4Ω。  在装、拆配电变压器引出线时,严格按照检修工艺操作,避免引出线内部断裂。合理选择导线的接线方式,如采用铜铝过渡线夹或线板等。在接触面上涂导电膏,增大接触面积和导电能力,减少氧化发热。  在配电变压器一、二次侧装设避雷器,并将避雷器接地引下线、变压器外壳、二次侧中性点分别接地。坚持每年一次的年度预防性试验,及时更换不合格的避雷器,减少因雷击、谐振产生过电压损坏变压器。积极推广使用S9系列新型防雷节能变压器。  每次调整无载分接开关前后,应两次测量直流电阻值,并做好记录,比较三相直流电阻是否平衡,比较三相直流电阻调整前后的变化,比较三相直流电阻与历史值的差别,在确保调整正常无误后,才可投入使用。6配电变压器行业发展
  我国配电变压器通常是指电压为35kV和10kV及以下、容量为6300kVA以下直接向终端用户供电的电力变压器。目前全国网上运行的配电变压器总电能损耗约为411亿kWh,约占2000年总发电量的3.16[%]。尽管配电变压器已是高效率的设备(95-99[%]),但由于其数量巨大和空载耗电的固定性,变压器效率即便有微小的改进也能获得相当大的能源节约和减少温室气体的排放,因此其本身存在着巨大的节能潜力。  90年代后期,我国配电变压器行业发展速度较快。1997年以来,由于受到城乡电网改造工程的拉动,电力变压器行业保持了良好的发展势头。1999年电力变压器产量增长24.81[%]。2000年电力变压器产量增长15.88[%],配电变压器的数量比重增加:1999年配电变压器数量比重由1998年的34.72[%]上升到39.51[%],增长5个百分点;2000年配电变压器数量比重为36.89[%]。(10kV6,300KVA及以下变压器产量为304,099台,41,778KVA,35kV6,300KVA及以下变压器产量为7,821台,9316.4KVA)。城乡电网改造工程所选用的油浸式配电变压器设备已经全部实现了由S7型向S9型的转变。  随着市场经济的发展和科技的不断进步,新材料、新工艺的不断应用,新的低损耗配电变压器相继开发成功。国内许多变压器制造厂商投入了大量资金引进国外先进的制造技术及设备,不断研制开发低损耗变压器和各种结构形式的变压器,如油浸变压器已出现比新S9系列更节能的S10、S11系列,新干式变压器的SC9系列以及非晶合金铁心等低损耗等产品都显示了我国配电变压器的节能潜力。  此外,在网上运行的配电变压器中役龄超过20年效率低的老旧变压器约占10[%]以上,估算容量约为2.4亿kVA,这些变压器是按照六、七十年代标准设计的产品,损耗非常高,如果花一定投资用S9去替换老旧变压器必定会获得很大经济效益。依不同容量的计算,购置S9变压器去替换旧变压器的投资回报年一般只需2~3年(未计旧变压器回收费和拆装费条件),其节能潜力巨大。
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