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常見問題
常見問題
  • 變壓器局部放電產生的原因是什么?
     

    變壓器局部放電產生的原因是什么?

    一般而言,局部放電產生有兩種主要原因:一是由于結構設計不合理,導致絕緣內部電場分布不均勻,形成局部電場集中。在電場集中的區域,可能發生油隙或局部固體絕緣的局部放電,或者沿固體絕緣表面發生放電。二是由于制造和工藝處理不當,例如金屬部件帶有尖角、毛刺,或者絕緣中混入雜質,以及局部存在缺陷。這些地方的電場會發生畸變,導致場強升高,進而引發局部放電。此外,當絕緣油中的含氣量過高形成氣隙,或者含水量過高分解生成氫形成氣隙時,由于這些氣隙的介電系數較低,場強較高,可能首先發生擊穿,形成局部放電。

    在變壓器和互感器內,局部放電主要發生在電場集中和絕緣薄弱的區域。在變壓器中,常見的包括導體與絕緣、絕緣與絕緣搭接縫隙中的氣隙放電、引線與繞組接頭處油紙絕緣的油隙放電、繞組端部絕緣的油隙放電、匝間絕緣放電、紙板和角環的沿面滑閃放電、各部絕緣中混入金屬雜質的周圍絕緣放電、以及地電位的高場強處的放電等。高壓電流互感器中,可能發生各均壓屏之間油紙絕緣殘存的氣隙放電、雜質周圍絕緣放電、均壓屏端部的氣隙或油隙放電、均壓金屬屏斷裂處的油隙放電等。高壓電壓互感器中,可能發生端部絕緣的油隙放電、層間絕緣的氣隙或油隙放電等。對于采用樹脂澆注固體絕緣的互感器,放電部位通常出現在固體絕緣中的氣泡區域。

    局部放電對絕緣的破壞作用有兩種情況:一是放電質點對絕緣直接轟擊,導致局部絕緣逐步破壞并擴大,最終導致絕緣擊穿;二是放電產生的熱、臭氧、氧化氮等活性氣體發生化學作用,使局部絕緣受到腐蝕,電導增加,最終導致熱擊穿。通常情況下,電氣絕緣的破壞或局部老化往往始于局部放電,其危害主要表現在降低絕緣壽命和影響安全運行。這也是近年來人們重視局部放電的原因。

    在我國的標準中已經對變壓器和互感器的局部放電測量方法和在一定電壓下的允許放電水平進行了明確規定,目前執行的《電力變壓器》標準作為局部放電試驗的依據。

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    長沙麓山電子,成立于1975年, 公司在變壓器、電抗器行業歷經49年的追逐與創新,在行業應用領域具有豐富的技術沉淀與經驗累積。專業定制單相控制變壓器、單相隔離變壓器、三相變壓器、控制變壓器,環形變壓器、R型變壓器、中高頻變壓器、中高頻電感、交流輸入電抗器、交流輸出電抗器、直流電抗器、環氧澆注變壓器等變壓器設備,涉及軌道交通、工程機械、光伏風電新能源、醫療設備、智能制造、變頻器、水電勵磁、真空燒結、煤礦防爆、中央空調等十大應用領域。

    通過自主和合作開發等途徑,對新技術、新材料、新工藝研究并運用,以高新技術為特色,不斷優化創新,主要技術能力居國內領先水平。在質量管理和質量保證方面嚴格執行ISO9001:2015體系標準,部分產品通過CE、TüV和PSE認證。公司產品暢銷全國各地,并遠銷日本、歐美等多個國家和地區、深受客戶信賴和贊譽。

    公司本著“強化控制過程、提升產品品質、增強顧客滿意、成就一流企業”的企業精神,為客戶提供性能優越、質量可靠的應用方案與產品,并為用戶提供滿意的技術服務和優質的售前、售中、售后服務。以顧客為關注焦點,滿足客戶的需求是我們永恒的追求。

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  • 隔離金屬末的方法有哪些?
     

    隔離金屬末的方法有哪些?

    a. 安裝鑲嵌塑料口環。在葉輪的泵殼處新增加口環,口環可以采用聚四氟乙烯制成,或者使用環氧玻璃絲棒制作,改變相對摩擦面的物理性質,從而避免產生金屬末。

    b. 在葉輪的下側添加濾網,以有效隔離潛油泵的自循環油路。由于原有的6φ5的孔與葉輪上側的進油孔相通,因此可以在葉輪下側增加一個環形濾網。這樣,潛油泵自循環油路中可能產生的鐵末就不會被帶到主油路中進入變壓器。同時,通過主油路進入的雜物也不太可能再進入油槽。濾網選用與原進油濾網相同材料的粉末合金網,厚度為2.5mm

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    通過自主和合作開發等途徑,對新技術、新材料、新工藝研究并運用,以高新技術為特色,不斷優化創新,主要技術能力居國內領先水平。在質量管理和質量保證方面嚴格執行ISO9001:2015體系標準,部分產品通過CE、TüV和PSE認證。公司產品暢銷全國各地,并遠銷日本、歐美等多個國家和地區、深受客戶信賴和贊譽。

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  • 變壓器的沖擊電壓試驗如何進行?
     

    變壓器的沖擊電壓試驗如何進行?

    沖擊電壓試驗包括雷電沖擊試驗(包括全波沖擊試驗和截波沖擊試驗)以及操作波沖擊試驗。在最新的IEC76—3標準中,對于額定電壓U ≤ 40.5kV的變壓器,全波沖擊試驗和截波沖擊試驗都是型式試驗;對于U ≥ 72.5kV的變壓器,全波沖擊試驗是例行試驗,而截波沖擊試驗是型式試驗;對于U ≥ 252kV的變壓器,全波、截波和操作波沖擊試驗均為例行試驗。

    全波和截波沖擊試驗交替進行,通常是負極性,先進行一次全波沖擊,然后進行兩次截波沖擊,最后再進行兩次全波沖擊。因此,需要一個截斷裝置。

    當變壓器容量較大時,由于電容較大,波形可能無法滿足要求,此時應將沖擊電壓發生器的多個級聯運行。

    在對變壓器中點進行沖擊試驗時,由于是三相波形,電容量較大,但試驗電壓一般不高,因此應將沖擊電壓發生器的多個級聯并聯加壓。

    全波電壓和截波電壓沿繞組不是均勻分布。

    在試驗時,除了施加電壓的端子外,其他端子全部接地,即高壓繞組中點、低壓繞組起末端都接地。在沖擊試驗時,低壓繞組中部對鐵心柱中部有沖擊感應電壓,如果場強太高,在高壓繞組進行沖擊試驗時,可能導致低壓繞組對鐵心柱的擊穿。當采用H-L—L-H或L-H—L結構時,兩個低壓繞組聯線處也可能產生沖擊感應電壓。

    在進行沖擊試驗時要注意:一旦產品發生擊穿,應防止同時擊穿儀表,特別是在截波試驗中,沖擊電流流過接地電阻時可能會有較大壓降,過大的壓降可能導致儀表擊穿,因此必須注意接地電阻值不能過高,一般規定在0.5Ω以下。必要時,產品的接地可以與儀表的接地分開。

    對于額定電壓U ≥ 252kV的變壓器,還需要進行操作波沖擊試驗。

    在操作波試驗電壓沿繞組按匝數均勻分布并具有感應作用的情況下,因此在進行操作波試驗時,每個繞組不能短接,高壓繞組和低壓繞組只能在一個點接地。

    在操作波試驗時,相間試驗電壓高于對地試驗電壓,而在全波沖擊和截波沖擊試驗中,對地試驗電壓等于相間試驗電壓。因此,在進行操作波沖擊試驗時必須重新連接線路。

    由于操作波沖擊電壓具有感應作用,在原則上,可以將其加在高壓繞組的一個線端上或低壓繞組上。然而,在實際試驗中通常將其施加在高壓繞組的一個線端上。

    在進行操作波沖擊試驗時,還需要注意一點,即施加電壓的線端與相鄰相低壓繞組間的試驗電壓可能會超過施加電壓。

    雷電沖擊試驗和操作波沖擊試驗都是逐相進行。

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  • 變壓器的感應耐壓試驗如何進行?
     

    變壓器的感應耐壓試驗如何進行?

    全絕緣變壓器的感應耐壓試驗是通過將高壓繞組開路,并向低壓繞組施加100250Hz的兩倍額定電壓來進行的。由于頻率較高,鐵心在未飽和時能夠確保兩倍感應電壓,從而對繞組匝間、層間和相間的絕緣性能進行測試,即評估變壓器的縱向絕緣水平。

    對于分級絕緣的變壓器,通過提高中性點電壓(支撐起來),可以評估主絕緣水平。這樣,感應耐壓試驗不僅對縱向絕緣進行了測試,還彌補了該類型變壓器無法進行外施耐壓試驗的不足,同時等效地進行了外施耐壓試驗。

    對于分級絕緣的三相變壓器的感應耐壓試驗,通常采用分相感應試驗方法,將非試驗的兩相(圖中BC相)線端并聯接地,將中性點0抬高到試驗電壓的1/3左右,從而使試驗相(圖中A相)線端滿足外施耐壓試驗的要求,而試驗相繞組的感應電壓又符合感應試驗的要求。

    如果這樣的調整不能滿足試驗要求,可以調整分接位置,甚至可以使用另一臺變壓器作為支撐變壓器來支撐中性點。

    根據新標準的要求,在感應試驗時需要測量局部放電量以及起始和熄滅局部放電的電壓。

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  • 運行中的變壓器出現過負荷,應該怎么處理?
     

    運行中的變壓器出現過負荷,應該怎么處理?

    當運行中的變壓器出現過負荷時,可能表現為電流表指示超過穩定值,信號和警鈴響動等情況。運行人員應根據以下原則采取相應的處理步驟:

    1. 必須檢查各側電流是否超過規定值,并向值班員報告。

    2. 檢查變壓器的油位和油溫是否正常,同時啟動所有冷卻器。

    3. 及時調整運行方式,如果備用變壓器可用,應投入運行。

    4. 聯系調度,及時調整負荷的分配情況。

    5. 如果是正常過負荷,可以根據過負荷倍數確定允許的運行時間,并增強對油位和油溫的監視,不得超過規定值。如果超過規定時間,應立即減少負荷。

    6. 如果是事故過負荷,按照制造廠的規定執行過負荷允許的倍數和時間。

    如果過負荷倍數和時間超過規定值,也應按規定減少變壓器的負荷。

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  • 什么是防水變壓器?
     

    什么是防水變壓器?

    防水變壓器是指專用于雨水和潮濕環境的變壓器。在防水變壓器中,它配備了其他傳感器所沒有的防護保護殼,內部變壓器進行了灌封處理。為了滿足防水條件,防水變壓器通常使用導熱性環氧樹脂作為灌封材料。這類變壓器有多種類型,包括鋁殼防水變壓器、塑料殼防水變壓器、壁掛防雨變壓器、鐵殼防水變壓器等。環形變壓器制造的防水變壓器主要用于防雨淋或防水浸泡,其容量通常在40VA到2000VA之間,防護等級達到IP67。環形防水變壓器專為戶外雨淋、水池、河邊、海邊以及空氣濕度較大的應用場合而設計。為了適應可能出現的高溫環境,環形變壓器具有高效率和低自身溫升的優點,防護外殼采用鋁外殼以促進散熱。為提高產品的穩壓性能并降低戶外施工安裝難度,環形防水變壓器還設計有過載和短路保護功能。


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  • 突然短路對變壓器有什么危害?
     

    突然短路對變壓器有什么危害?

    當變壓器的一次側施加額定電壓而二次側端子發生突然短路時,其短路電流的最大數值可達額定電流幅值的20~30倍。短路電流的最大值與短路瞬間的相位角相關,而其對額定電流的倍數則取決于變壓器的短路阻抗。阻抗越小,倍數越大。突然短路電流對變壓器繞組帶來的危害包括:

    (1) 繞組可能受到強大的電磁力作用,從而有可能受損;

    (2) 繞組可能發生嚴重的發熱。

    一般的規定是,變壓器應當能夠經受25倍于額定電流的短路電流(穩定值)的沖擊。

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  • 變壓器是如何改變電壓的?
     

    變壓器是如何改變電壓的呢?

    當電流流經變壓器的主線圈時,它激發產生一個交變電磁場。這個電磁場對次級線圈中的電流產生感應,因而導致次級線圈中形成一個與主線圈不同的電壓。這種電壓變化的原因在于主線圈和次級線圈的匝數不同。若主線圈的匝數多于次級線圈,那么次級線圈的電壓將低于主線圈,被稱為降壓變壓器。相反,如果主線圈的匝數少于次級線圈,次級線圈的電壓將高于主線圈,被稱為升壓變壓器。通過調整線圈的匝數比例,變壓器能夠實現不同的電壓輸出,以適應各種電力需求。這是廣泛采用于電能傳輸和分配的技術。

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