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油浸式變壓器安裝要求 1、變壓器經過長距離運輸,會受到較大的震動,需要進行器身檢查。變壓器的器身檢查分為吊芯和吊罩。無論吊芯或吊罩,檢查的內容是一致的。吊芯檢查應在一個工作日內完成,加快檢查過程。 2、以吊芯檢查為例:⑴變壓器吊芯應在室內進行,如果在室外應有帳篷,防止雨雪大霧、風沙等惡劣天氣禁止吊芯。⑵冬季吊芯溫度不得低于零度,否則對變壓器進行升溫使鐵芯溫度高于周圍溫度10℃⑶鐵芯暴露在空氣中的時間越短越好,相對濕度65%時不應超過16小時,相對濕度25%時不得超過12小時,計算時間從放油開始至注油為止。⑷當天氣相對濕度超過75%以上時,不允許吊芯檢查。⑸在吊芯檢查過程中,要特別注意防止零件和工具等掉進油箱。 安裝要求 1、變壓器基礎軌道應水平,油枕方應有1-1.5%坡度。 2、變壓器應加固。 3、變壓器一、二次引線不應使套管受力。 4、變壓器外殼與中性點及接地裝置連接牢固形成三位一體5. 800KVA(安裝瓦斯繼電器)。 試驗 1、絕緣電阻的遙測:⑴遙測項目,高壓對低壓及地(殼),低壓對高壓及地(殼),⑵選用2500V的兆歐表,對兆歐表進行外觀檢測,應良好,外殼完整,搖把靈活,指針無長阻,玻璃無破損。⑶對兆歐表進行開路試,分開兩只表筆,搖動兆歐表的手柄達120 y/min,表針指向無限大(∞)為好,短路試驗:搖動兆歐表手柄,將兩只比瞬間搭接一下,表針指向“0”(零),說明兆歐表正常。⑷合格值:在溫度20℃十,新變壓器不小于450MΩ,運行中不小于300MΩ,本次數值比上次數值不得降低30% 。⑸吸收比R60/R12,在10-30℃時應為1.3倍。 2、直流電阻測量:可測量變壓器內部導線和引線的焊接質量,并聯支路連接是否正確,有無層間短路或內部斷線,分接開關,套管與引線的接觸是否良好等。 3、測量方法:有電橋可用電橋測量,可直接讀數,準確度高,無電橋可用電壓降法,電壓降法測量直流電阻的接線a)測量小電阻 b)測量大電阻1-被測線圈 2-刀閘 3-蓄電池 4-電壓表 5-電流表直流電阻計算公式:式中:U-電壓表的讀數(mv) I-電流表的讀數(A)帶有分接開關的變壓器,在交接或大修時,應在所有分接頭位置上測量。三相變壓器有中點因出線時,應測量各相線圖的電阻,無中點引出線時,可測量線電阻。 測量時非被測試線圖均應開路,不能短接。測量時必須等待電流穩定后再讀數,應注意人身。 4、判斷標準:各相線圖的直流電阻相互間的差別不應大于三項平均值的2%,與以前測量比較,相對變化也不應大于2%。為了與出廠測量值或過去測量值進行比較,應將直流電阻值換算到相同溫度時值,公式如下:R1=R2*(T+Δt1)/(T+Δt2)。對于銅導線,T值為235;對于鋁導線,T值為225。式中:R1—換算溫度為t℃時的直流電阻值,R2—當前溫度電阻阻值,Δt1與Δt2分別代表導體所對應的溫度(℃)值。比如你知道30℃時的銅導體電阻是R30,則:該導體在60℃時的電阻為:R60=R30*(235+60)/(235+30)=R30*295/265=1.113*R30。故障原因:⑴分接開關接觸不良⑵線圈或引線焊接不良、斷裂等。⑶套管導電桿與引線連接不良⑷線圈匝間短路或層間短路。 5、組別試驗: ⑴單相變壓器測量極性。三相變壓器測量組別目的是:進行正確的連接,判斷變壓器能否并聯運行。 ⑵極性測:可用直流,也用交流測量,另介紹直流測量:直流試驗接線選擇2-4V的蓄電池和零位在中央的直流電壓表,當合閘瞬間,表針向正方向擺,而拉開閘的瞬間,表針向負方向擺,則減極性。反之,加極性。 ⑶三相變壓器接線組別測定,有直流法,有交流法。 試運行 1、變壓器在全部試驗項目合格后才可進行試運行。 2、試運行前還應對變壓器進行一次檢查。 3、變壓器做5次沖擊試驗(合閘試驗)。 4、空載運行時間與變壓器容量有關,一般不低于24小時。 5、空載運行時間完成后,變壓器再加負荷。
故障分析 變壓器在運行中常見的故障有繞組、套管和分接開關及鐵芯、油箱及其它附件的故障等。 繞組故障 主要有匝間短路、繞組接地、相間短路,斷線及接頭開焊等。 套管故障 變壓器套管積垢,在大霧或小雨時造成污閃,使變壓器高壓側單相接地或相間短路。 嚴重滲漏 變壓器運行滲漏油嚴重或連續從破損處不斷外溢以致油位計已看不到油位,此時應立即將變壓器停用進行補漏和加油,引起變壓器滲漏油的原因有焊縫開裂或密封件失效,運行中受到震動外力沖撞油箱銹蝕嚴重而破損等。 分接開關 常見的故障有分接開關接觸不良或位置不準,觸頭表面熔化與灼傷及相間觸頭放電或各分接頭放電。 過電壓 運行中的變壓器受到雷擊時,由于雷電的電位很高,將造成變電壓器外部過電壓,當電力系統的某些參數發生變化時,由于電磁振蕩的原因,將引起變壓器內部過電壓,這兩類過電壓所引起的變壓器損壞大多是繞組主絕緣擊穿,造成變壓器故障。鐵芯的故障大部分原因是鐵芯柱的穿心螺桿或鐵芯的夾緊螺桿的絕緣損壞而引起的。
賽特勒在設計變壓器時,如果主要以空載損耗為重要參數,空載電壓的值只要不超過電路元器件的耐電壓值,那么它的高低對產品沒有很大的影響,而空載損耗決定了產品的能損等級;負載能力:產品在使用過程中會有一定的發熱,其熱量會導致電壓出現跌落,由于密封變壓器的散熱性比開放式的好,所以負載的電壓跌落會比開放式的好一些,故其負載能力更強;抗電強度:該參數是要是由變壓器的絕緣距離決定的以及骨架的材料、空間介質的擊穿電壓決定的,從實踐經驗及安規的指導值可以得出,2mm爬電距離多承受1kV的抗電強度,密封變壓器按爬電距離計算,初級與次級大約可以承受10kV的抗電強度,密封變壓器的空間介質是膠,其膠的擊穿電壓為27kV/mm,設計時一般會保證0.6mm以上的空間距離,故其耐壓值為1.6kV,其骨架材料的擊穿電壓一般會達到8kV以上,所以從理論設計上計算,密封變壓器的耐電壓值可以達到8kV以上,但骨架注塑和變壓器灌封時會存在不均勻的情況,所以至少可以達到80%的效果,即可以實現5.6kV的電壓。
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