過負載的情況,尤其在超出標準規定的情況下必須要注明:過負載的倍數以及持續的時間。調壓側變壓器繞組的額定電壓(相與相之間均方根值用Un表示)以及調壓范圍。調壓范圍用加、減額定電壓的百分數來表示。變壓器繞組的聯結組。變壓器使用的頻率。變壓器的調壓繞組抽頭方式;是線性調,還是正、反調或粗、細調。變壓器的設備比較高電壓,包括繞組的線端以及調壓繞組的對地(如果有的話相間)電壓,在運行中的比較高工作電壓,在變壓器高壓試驗時可能出現的比較高電壓強度。變壓器高壓試驗時出現在調壓繞組及它的各個部位上的電壓強度:在工作分接與預選分接之間;細調繞組的始、末之間;不同相的調壓繞組之間;不同相的粗調繞組與細調繞組之間;粗調繞組的始、末端之間的沖擊電壓μs以及工頻電壓1分鐘。選擇使用粗、細調壓的有載分接開關時,必須向制造廠說明粗調繞組和細調繞組的漏抗值。如果選擇使用帶轉換選擇器的有載分接開關,必須向制造廠說明轉換選擇器分、合過程中出現在它的動、靜觸頭之間的恢復電壓。提供變壓器繞組上的調壓繞組的抽頭布置:是線端,中部還是中性點。 分接開關由那幾部分組成。氣體絕緣有載分接開關教程
配電變壓器分接開關調整前的測試絕緣電阻測試對油浸式配電變壓器一般需測試其高壓側—低壓側及地、低壓側—高壓側及地、高壓側—低壓側絕緣電阻。絕緣電阻測試接線(1)高壓側—低壓側及地:用測試線將配電變壓器低壓側導電桿可靠連接、接地及與絕緣電阻表E端相連,用另一根測試線將配電變壓器高壓側導電桿可靠連接,與絕緣電阻表L端相連。(2)低壓側—高壓側及地:用測試線將配電變壓器高壓側導電桿可靠連接、接地及與絕緣電阻表E端相連,用另一根測試線將配電變壓器低壓側導電桿可靠連接,與絕緣電阻表L端相連。(3)高壓側—低壓側:用測試線將配電變壓器低壓側導電桿可靠連接及與絕緣電阻表E端相連,用另一根測試線將配電變壓器高壓側導電桿可靠連接,與絕緣電阻表L端相連。測試注意事項測試前,熟悉各種測試的接線,以免接線出錯。電氣設備的絕緣電阻隨著測試時間的長短而有所不同。通常以1min后的指針指示為準讀取、記錄數據。測試結束,保持轉速先將絕緣電阻表L端連接線斷開,再停止發電機轉動。在測試中,如發現指針指向“0”,應立即停止發電機的轉動,以防止表內過熱而燒壞。 調容調壓有載分接開關優點配電變壓器分接開關哪家可以做?
配電變壓器的智能化技術分析隨著我國科學技術的發展,人們對于配電工作的關注度也逐漸提高,國家和社會都迫切要求配電變壓器的發展,讓智能技術能夠有效應用到配電變壓器當中,從而幫助配電變壓器解決各種運行問題,促進配電工作的順利進行,防止出現惡性循環的問題。此外,促進智能化技術在配電變壓器中的應用和推廣有助于加深對相關問題的研究,從而創造出更大的價值。配電變壓器的智能化監測終端在分析配電變壓器的智能化運行技術的過程中,監測終端設備的設計具有重要的作用,監測終端也是配電變壓器的智能化技術在未來發展過程中需要進行重點研究的技術服務部分。通過監測系統的智能化監測技術能夠幫助相關技術人員科學掌握配電變壓器的整體運行狀況,從而能夠及時發現配電變壓器運行中的問題,并采取有效的措施盡快解決問題,同時智能化監測終端也可以對所有數據信息進行綜合分析,從而找出比較好的解決方案,防止問題出現反復發生的情況[1]。智能監測終端在配電變壓器中的有效應用主要可以在下面幾點中體現出來:①在配電變壓器設備運行現場中合理設置變壓器,通過電流互感器和電壓互感器之間的互相作用。
配電變壓器分接開關調整前,先提起分接開關鎖定銷,按擬定調整方案的方向旋轉,在接近擬定位置時,左右旋轉旋鈕,使動、靜觸點可靠接觸,然后鎖定分接開關旋鈕。這就是所謂的“一提二扭三鎖定”法則。分接開關調整后要對絕緣電阻、直流電阻進行復測。復測后,經分析判斷分接開關調整后配電變壓器具備投運條件方可送電。配電變壓器兩側引線安裝要先高壓后低壓。低壓引線安裝前,分清中性線、相線及其相序。引線安裝時,各連接點連接要緊固。分接開關調整完成后,檢查工作面確無遺留物,接線可靠、各電氣距離滿足運行標準,征得工作負責人同意后,方能拆除接地線。應先拆高壓、后拆低壓,先拆遠側、后拆近側。拆除接地線時應戴絕緣手套。配電變壓器分接開關調整后,恢復送電應分試送電和正式送電2個步驟。試送電是對配電變壓器的空載送電,其目的是防止帶負荷合閘,驗證分接開關調整工作的效果,避免配電變壓器分接開關調整后電壓質量更加惡化。正式送電即分接開關調整試送電、經配電變壓器二次側電壓測試合格后,分接開關調整工序完成送電。正式送電后,還應對配電變壓器二次側首端、末端電壓進行測試。 油浸式真空有載分接開關哪家質量好?
在變壓器具體設計過程中,通常接線組別不被重視,但在變壓器實際運行過程中,不同的接線組別會直接影響到變壓器的運行性能。特別是對于配電變壓器來講,接線組別會直接影響到供電的質量,因此對于10kV配電變壓器來講,選擇適宜的接線組別對變壓器的運行和供電質量具有非常重要意義。不同接線組別的配變對保護靈敏度的影響對于采用Yyn0接線方式的配電變壓器來講,當低壓母線處發生單相短路時,由于配變零序存在較大的阻抗,這種情況下短路電流值會較少,因此在許多時候低壓斷路器無法對單相接地短路電流快速做出動作,溶斷器也無法迅速溶斷。對于采用Dyn11方式接線的配電變壓器來講,其零序阻抗較小,低壓單相短路電流值值則會相對較大,這種情況下,高壓側穿越電流也較大,即在發生單相短路情況下時,采用Dyn11接線方式的配電變壓器其短路電流相對較大,這時高壓側過流繼電保護通常承擔著低壓單相接地保護的任務,因此當發生單相接地短路故障時,能夠快速切除故障,確保配電系統安全、穩定的運行。 有載分接開關的原理是什么?調容調壓有載分接開關智能控制器
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目前各種調壓的方法:1、發電機調壓:發電機調壓可以采用調節發電機的激磁電流調節電壓、改變升壓變壓器的端電壓等方法來調節電壓,但此種只適用于單一發電機,對單獨電區供電。在大電網、多電廠供電的情況下則是無法控制電壓質量,而且可調范圍較小。2、調整網路的無功功率:無功功率補償一般應用在大功率用電戶,或變電所采用同步補償器或靜電電容器來補償,對同步補償器是空轉的,過激磁運行的同步電機將以電感性無功功率輸入電網,以提高網路電壓;而靜電電容則是抵消大電感用電設備的電感損耗。在電感性用電設備高峰時接入無功補償和用電低谷時切斷來調節網路電壓。3、采用穩壓裝置:如感應調壓、磁調壓器、滑動接觸自耦調壓、直至電子穩壓等等,其只適用低壓小容量,只有在試驗、實驗方面采用,而不適用網路。 氣體絕緣有載分接開關教程