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变压器的干燥方法研究

变压器的干燥方法研究
变压器的干燥方法研究

变压器的干燥方法研究

【摘要】新安装的变压器,在运输过程中因密封遭到破坏有可能受潮;吊芯检查芯体时在空气中裸露时间超过规定时间时,或运行中及大修后经检查受潮的变压器,均需进行干燥处理。经过全部或局部更换过线圈或绝缘的变压器,无论检查结果如何,都要进行干燥。可见,干燥变压器虽然是件非常麻烦的事,但不可省略。【关键词】变压器;干燥;处理

0.前言

变压器的干燥方法很多,有烘箱干燥法,铁损干燥法、零序电流干燥法、铜损干燥法、真空热油喷雾干燥法和煤油气相干燥法等。其干燥方法应视变压器容量大小和结构型式不同,并根据具体条件加以选择。

1.铁损干燥法

铁损干燥法是在油箱外壁缠绕线圈,通以交流产生磁通通过油箱,使油箱产生涡流而发热干燥变压器的一种方法。

为了不使变压器受高温而氧化,并减少干燥时的耗电量,干燥变压器通常应在无油状态下进行。因此首先将变压器中的油用清洁的油桶或油槽储存起来;吊出铁芯,擦净铁芯和线圈上各部的油迹;特别是油箱底部和四周要彻底干净,以免由于干燥时的高温而引起着火。

油箱清洗完毕后,将擦净的铁芯放入油箱内。在铁芯放入之前,在绕组的上部和下部各装一只电阻型温度计,用以测量绕组的温

配电房更换变压器安全技术措施示范文本

配电房更换变压器安全技术措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

配电房更换变压器安全技术措施示范文 本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 施工内容: 2#主变输入输出将铝排更换为铜排 施工时间:20xx年9月日- 施工负责人:xx 安全员:xx 验收员:xx 近日,由于公司配电房需要将2#主变输入输出将铝排更 换为铜排,为了保证施工的顺利进行,特制定如下措施: 1、施工前,由施工负责人组织全体施工人员学习本措 施,全体施工人员必须听从施工负责人的统一指挥。 2、严禁带电作业,停、送电工作由施工负责人一人担 任,其他任何人不得参与;高压停送电应严格执行“两票

三制”,施工前,施工负责人必须到配电房填好操作票;开关的操作由当班配电工进行,施工负责人在旁监护,特别是所安装检修变压器一、二次侧电源都应完全断开,且停电后都必须对变压器的一、二次侧进行验电、放电、挂短路接地线,并挂“有人工作,严禁送电”牌,经施工负责人详细检查,确任无电后,方可施工。 3、施工前,施工负责人应组织人员在邻近工作的主变周围围上防护栏,并挂“有人危险,严禁入内”牌,以防施工人员误入工作主变范围内。 4、施工前,施工负责人应向施工人员交待清楚,施工人员 应检查自己所带工具是否完好,起重工具(如葫芦、千斤头等)应由专职的起重工进行检查,严禁将损坏工具带入施工现场;施工中,各施工人员应切实搞好自保、互保、联保工作。

变压器的短路电流计算方法

变380V低压侧短路电流计算: https://www.doczj.com/doc/c917135132.html,=6%时Ik=25*Se https://www.doczj.com/doc/c917135132.html,=4%时Ik=37*Se 上式中Uk:变压器的阻抗电压,记得好像是Ucc。 Ik:总出线处短路电流A Se:变压器容量KVA 3。峰值短路电流=Ik*2.55 4.两相短路电流=Ik*0.866 5.多台变压器并列运行 Ik=(S1+S2+。。。。Sn)*1.44/Uk 变压器短路容量-短路电流计算公式-短路冲击电流的计算 一.概述 供电网络中发生短路时,很大的短路电流会使电器设备过热或受电动力作用而遭到损坏,同时使网络内的电压大大降低,因而破坏了网络内用电设备的正常工作。为了消除或减轻短路的后果,就需要计算短路电流,以正确地选择电器设备、设计继电保护和选用限制短路电流的元件。 二.计算条件 1.假设系统有无限大的容量.用户处短路后,系统母线电压能维持不变.即计算阻抗比系统阻抗要大得多。 具体规定: 对于3~35KV级电网中短路电流的计算,可以认为

110KV及以上的系统的容量为无限。只要计算35KV及以下网络元件的阻抗。 2.在计算高压电器中的短路电流时,只需考虑发电机、变压器、电抗器的电抗,而忽略其电阻;对于架空线和电缆,只有当其电阻大于电抗1/3时才需计入电阻,一般也只计电抗而忽略电阻。 3. 短路电流计算公式或计算图表,都以三相短路为计算条件。因为单相短路或二相短路时的短路电流都小于三相短路电流。能够分断三相短路电流的电器,一定能够分断单相短路电流或二相短路电流。 三.简化计算法 即使设定了一些假设条件,要正确计算短路电流还是十分困难,对于一般用户也没有必要。一些设计手册提供了简化计算的图表.省去了计算的麻烦.用起来比较方便.但要是手边一时没有设计手册怎么办?下面介绍一种“口诀式”的计算方法,只要记牢7句口诀,就可掌握短路电流计算方法。 在介绍简化计算法之前必须先了解一些基本概念。 1.主要参数 Sd三相短路容量(MVA)简称短路容量校核开关分断容量 Id三相短路电流周期分量有效值(KA)简称短路电流校核开关分断电流和热稳定 IC三相短路第一周期全电流有效值(KA) 简称冲击电流有效值校核动稳定 ic三相短路第一周期全电流峰值(KA) 简称冲击电流峰值校核动

变压器干燥处理过程及原理

变压器干燥处理过程及原理 变压器器身由于浸入了水分而受潮,将使绝缘的耐电强度降低,老化速度加快,故必须进行干燥处理,文章详细阐述了有关变压器干燥处理的一系列问题。但是随着生产的发展,更多、更先进的干燥设备和干燥方法,将用于提高干燥质量。 1 变压器干燥处理的意义 变压器干燥的目的是除去变压器绝缘材料中的水分,增加其绝缘电阻,提高其闪络电压。电压在3kV以上的变压器都必须进行干燥处理。 变压器器身主要由铁心和线圈以及绝缘材料装配组成,装配好之后,在加入变压器油之前,一定要经过干燥处理工艺,以去除绝缘材料中的水分和气体,使其含水量控制在产品质量要求的限度之内,以保证变压器有足够的绝缘强度和运行寿命。对高压变压器,要求其绝缘材料的含水量在0.5%以内。 2 变压器绝缘干燥标准及干燥处理 (1)干燥标准: ①变压器绝缘油内不含水分。油的击穿电压不低于出厂数据的75%; ②绝缘电阻不低于出厂数据的70%; ③介质损失角正切不大于出厂数据的130%。 (2)变压器遇到下列情况应进行干燥处理: ①检修中更换绕组或绝缘; ②在修理或安装器身时,器身在空气中暴露的时间超过相应的规定时间; ③经绝缘电阻和吸收比测量变压器绕组受潮。 3 变压器干燥处理常用的方法 (1)感应加热法。是将器身放在原来的油箱中,油箱外缠绕线圈通过电流,利用箱皮的涡流发热来干燥的。此时箱壁温度不超过115℃~120℃,器身温度应不超过90℃~95℃。为了缠绕线圈的方便,尽可能使线圈的匝数少些或电流小一些,一般电流选150A,导线可用35~50mm2。油箱壁上可垫石棉条多根,导线绕在石棉条板上。感应加热需要的电力,根据变压器的类型及干燥条件决定。 (2)热风干燥法。将变压器放在干燥室中,通入热风进行干燥。干燥室可依据变压器器身大小用壁板搭合,壁板内满铺石棉板或其它浸渍过防火溶液的帆布或石棉麻布。干燥室应尽可能小,壁板与变压器之间的间距不应大于200mm。可用电炉、蒸汽蛇形管来加热。 采用电炉时消耗的电力按下式计算:每min通过干燥室热风量Q,按干燥室容积q来选择,一般用Q=15qm3来进行计算。 P≈0.07γQ(t2-t1) 式中P-所需电炉电力,kW γ-空气定压比热(均为0.31) t2,t1-进口热风温度与周围气温,℃ 干燥时进口热风温度应逐渐上升,最高温度不应超过95℃,在热风进口处应装过滤器或装金属栅网以消灭火星、灰尘。热风不应直接吹向器身,从器身下面均匀地吹向各部,使潮气通过箱中通风孔放出。 (3)真空干燥法。这种干燥方法,是以空气为载热介质,在大气压力下,将变压器器身或绕组逐步预热到105℃左右,才开始抽真空进行处理。由于热传递较慢,内外加热不均匀(内冷外热),高电压大容量的变压器由于具有较厚的绝缘层,往往预热需要100h以上,生产周期很长,而且干燥得不彻底,很难满足变压器对绝缘的要求。但设备简单,操作简便。 (4)气相真空干燥法。这种干燥方法是用一种特殊的煤油蒸气作为载热体,导入真空罐的煤油蒸气在变压器器身上冷凝并释放出大量热能,从而对被干燥器身进行加热。由于煤油蒸气热能大(煤油气化热为306×103j/kg),故使变压器器身干燥加热更彻底,更均匀,效率

变压器使用安全措施

变压器使用安全措施集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

变压器使用安全措施 一、施工前的准备 1、检查变压器。变压器使用前必须进行仔细检查:变压器必须完好,外观无变型,部件不缺失,螺栓紧固,进出接线柱无缺失无松动。 2、检查变压器接入线、接出线,截面满足要求,中间无接头,无破损,固定牢固,工作电流及电压不得超过变压器的额定电压、电流。 3、检查变压器接线柱。接线柱完好无缺失,无松动晃动,接线柱无电流烧毁现象,接触良好。 4、变压器运输期间要轻拿轻放,严禁受到碰撞,变压器的进出电缆要盘齐收好,上面进行遮盖,防止变压器淋水,且固定牢固,以防移动,同时严禁和其他物料混装。 5、变压器由专职电工负责。 6、支护情况检查。变压器作业准备前由现场负责人对施工地点进行检查。

7、清理施工现场。将变压器作业地点前后两端各10M范围内的易燃物品以及杂物清理干净,以防人工搬运设备及材料绊倒,同时小心地滑。 8、放置变压器。变压器平稳放在顶板支护完好无淋水、地面干燥,为确保安全,变压器放平放稳,并可靠固定,防止滑动。 9、准备好消防器材。工作地点应配备不少于20kg的消防沙,合格的4kg 干粉灭火器2台,工作人员必须掌握灭火器的使用方法。 10、井下施工准备工作由现场负责人负责,安全员负责施工安全设施检查。 二、变压器作业前的准备 1、人员到位。现场负责人检查电工、安检员、瓦斯检查员到位情况。 2、施工前设备检查。使用变压器前,电工再次负责对变压器、电缆等完好及绝缘进行详细的安全检查,并记录绝缘遥测数据,确保完好。 3、检查瓦斯。瓦检员必须对附近风流中的瓦斯浓度和通风状况进行检查,瓦斯不得查过0.5%,只有在检查证明作业地点及附近20M范围内无瓦斯积存时,方可使用变压器。

起动/备用变压器安装安全施工措施示范文本

In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月 起动/备用变压器安装安全施工措施示范文本

方案文书样本 QCT/FS-ZH-GZ-K668 起动/备用变压器安装安全施工措施示 范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 严格执行《#1机组及公用系统共箱母线安装作业指导 书》的安全健康及环境保护措施的规定。 1、装卸、运输时应有防止共箱母线在车上滑移的措 施。 2、施工需要临时打开的隧道孔洞应设遮拦或标示,完 工后立即恢复。 3、高处作业时,施工人员应系好安全带。 4、共箱母线吊装时,设专人指挥 6、每个工作日结束后应做到“工完,料尽,场地 清”,保持施工现场清洁、整齐。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion 第2页/总2页

变压器 安全操作规程

变压器安全操作规程 一、运行电力变压器必须符合《变压器运行规程》中规定的各项技术要求。 二、新装或检修后的变压器投入运行前应作下列检查: 1、核对铭牌,查看铭牌电压等级与线路电压等级是否相符。 2、变压器绝缘是否合格,检查时用1000或2500伏摇表,测定时间不少于1分钟,表针稳定为止。绝缘电阻每千伏不低于1兆欧,测定顺序为高压对地,低压对地。 3、分接头开关位置是否正确,接触是否良好。 4、瓷套管应清洁,无松动。 三、电力变压器应定期进行外部检查。经常有人值班的变电所内的变压器每天至少检查一次,每周应有一次夜间检查。 四、无人值班的变压器,其容量在3200千伏安以上者每10天至少检查一次,并在每次投入使用前和停用后进行检查。容量大于320千伏安,但小于3200千伏安者,每月至少检查一次,并应在每次投入使用前和停用后进行检查。 五、大修后或所装变压器开始运行的48小时内,每班要进行两次检查。 六、变压器在异常情况下运行时(如温度过高、声音不正常等)应加强监视,增加检查次数。 七、运行变压器应巡视和检查如下项目: 1、声音是否正常,正常运行有均匀的“嗡嗡”声。 2、气温不宜超过100℃。 3、气压在0.6kg/c㎡以上 3、套管是否清洁,有无破损、裂纹、放电痕迹及其它现象。 八、变压器的允许动作方式 1、加在电压分接头上的电压不得超过额定值的5%。 2、变压器可以在正常过负荷和事故过负荷情况下运行,正常过负荷可以经常使用,其允许值根据变压器的负荷曲线、冷却介质的温度以及过负荷前变压器所带的负荷,由单位主管技术人员确定。在事故情况下,许可过负荷30%运行两小时。 九、变压器可以并列运行,但必须满足下列条件: 1、线圈接线组别相同。 2、电压比相等,误差不超过0.5%。 3、短路电压相等,误差不超出10%。 4、变压器容量比不大于3:1。 5、相序相同。 十、变压器第一次并联前必须作好相序校验。 十一、不带有载调压装置的变压器不允许带电倒分接头。320千伏安以上的变压器在分接头倒换前后,应测量直流电阻,检查回路的完整性和三相电阻的均一性。 十二、变压器投入或退出运行须遵守以下程序: 变压器投入运行时,应先投入变压器两侧的所有隔离开关,然后投入高压侧的断路器,向变压器充电,再投入低压侧断路器向低压母线充电,停电时顺序相反。 十三、变压器运行中发现下列异常现象后,立即报告领导,并准备投入备用变压器。 1、气温超过106℃。 2、气压低于0.6kg/c㎡。 3、套管发生裂纹,有放电现象。 十四、变压器有下列情况时,应立即联系停电处理: 1、变压器内部响声很大,有放电声。 2、变压器的温度剧烈上升。 3、漏气严重,气压下降很快。 十五、变压器发生下列严重事故,应立即停电处理。 1、变压器套管爆裂。 3、变压器本体铁壳破裂,大量向外漏气。 十六、变压器着火时,用二氧化碳、四氯化碳灭火器进行灭火。变压器及周围电源全部切断后用泡沫灭火机灭火,禁止用水灭火。 十七、备用变压器必须保持良好,准备随时投入运行。

变压器短路电流计算

这本身就不是一个简单的事! 你既然用到短路电流了,就肯定不是初中阶段的计算了吧 所以你就不用找省劲的法子了 当然你也可以找个计算软件嘛就不用自己计算了 供电网络中发生短路时,很大的短路电流会使电器设备过热或受电动力作用而遭到损坏,同时使网络内的电压大大降低,因而破坏了网络内用电设备的正常工作.为了消除或减轻短路的后果,就需要计算短路电流,以正确地选择电器设备、设计继电保护和选用限制短路电流的元件. 二.计算条件 1.假设系统有无限大的容量.用户处短路后,系统母线电压能维持不变.即计算阻抗比系统阻抗要大得多. 具体规定: 对于3~35KV级电网中短路电流的计算,可以认为110KV及以上的系统的容量为无限大.只要计算35KV及以下网络元件的阻抗. 2.在计算高压电器中的短路电流时,只需考虑发电机、变压器、电抗器的电抗,而忽略其电阻;对于架空线和电缆,只有当其电阻大于电抗1/3时才需计入电阻,一般也只计电抗而忽略电阻. 3. 短路电流计算公式或计算图表,都以三相短路为计算条件.因为单相短路或二相短路时的短路电流都小于三相短路电流.能够分断三相短路电流的电器,一定能够分断单相短路电流或二相短路电流. 三.简化计算法 即使设定了一些假设条件,要正确计算短路电流还是十分困难,对于一般用户也没有必要.一些设计手册提供了简化计算的图表.省去了计算的麻烦.用起来比较方便.但要是手边一时没有设计手册怎么办?下面介绍一种“口诀式”的计算方法,只要记牢7句口诀,就可掌握短路电流计算方法. 在介绍简化计算法之前必须先了解一些基本概念. 1.主要参数 Sd三相短路容量(MV A)简称短路容量校核开关分断容量 Id三相短路电流周期分量有效值(KA)简称短路电流校核开关分断电流 和热稳定 IC三相短路第一周期全电流有效值(KA) 简称冲击电流有效值校核动稳定 ic三相短路第一周期全电流峰值(KA) 简称冲击电流峰值校核动稳定

(完整版)变压器安装施工方法

?变压器施工准备 ?原材料半成品的要求 (1) 查验合格证和随带技术文件,变压器应有出厂试验记录。 (2)变压器应有铭牌,铭牌上应注明制造厂名,额定容量,一、二次额定电压,电流电阻抗电压(%)及接线组别等技术数据。附件齐全,绝缘件无缺损、裂纹,充油部分不渗漏,充气高压设备气压指示正常,涂层完整。 (3)干式变压器的局放试验PC值及噪声测试Db(A)值应符合设计及标准要求。 (4) 带有防护罩的干式变压器,防护罩与变压器的间距应符合标准的规定。 (5) 型钢:各种规格型钢应符合设计要求,并无明显锈蚀。 (6) 螺栓:除地脚螺栓及防震装置螺栓外,均采用镀锌螺栓,并配相应的平垫圈和弹簧垫。 (7) 其它材料:蛇皮管,耐油塑料管,电焊条,防锈漆,调合漆及变压器油,均应符合设计要求,并有产品合格证。 ?主要机具 ?搬运吊装机具:汽车吊、汽车、卷扬机、吊链、三步搭、道木、钢丝绳、带子绳、滚杠。 ?安装机具:台砂轮、电焊机、气焊工具、电锤、台虎钳、活扳子、锤子、套丝扳、滤油机、行灯变压器、电工用梯、手电钻。 ?测试器具:钢卷尺,钢板尺,水平尺,线坠,摇表,万用表,钳形电流表,温度计,电桥及试验仪器。 ?作业条件 ?施工图及技术资料齐全无误。 ?土建工程基本施工完毕,标高、尺寸、结构及预埋件焊件强度均符合设计要求。 ?变压器轨道安装完毕,并符合设计要求(注:此项工作应由土建做,安装单位配合)。 ?墙面、屋顶喷浆完毕,屋顶无漏水,门窗及玻璃安装完好。 ?室内地面工程结束,场地清理干净,道路畅通。 ?安装干式变压器室内应无灰尘,相对湿度宜保持在70%以下。 ?变压器、箱式变电所的基础验收合格,且对埋入基础的电气导管、电缆导管的

油浸式电力变压器安全操作规程(新版)

油浸式电力变压器安全操作规 程(新版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0927

油浸式电力变压器安全操作规程(新版) 1了解本厂油浸式电力变压器的工作原理、主要参数(容量、型号、接法、额定电压、电网频率、一次侧电压、二次侧电压)及保护装置。 2了解变压器运行的负荷率、功率因素、三相电流不平衡度。 3变压器运行中的监视维护 3.1新装变压器需检查外表、监视装置、绝缘电阻、消防设备,进行合闸试验。 3.2变压器运行中,进行外部检查(变压器油色、油面高度及有无漏油、套管清洁无破损、无放电裂痕、无异响、油温正常、上层油最高不超过95℃,防爆膜板完好,呼吸器硅胶受潮情况、接头是否发热、散热器温度无异常、瓦斯继电器是否漏油或充满油、外壳接地良好、变压器室门窗照明等器具完好)。

3.3每年进行一次瓦斯继电器试验,测量一次、二次回路绝缘电阻、外壳接地电阻,瓦斯动作后必须检查试验确认良好方可接近。 3.4以下意外情况立即通知总部高压房停电,然后汇报生产部领导: 3.4.1大量漏油,油面低于油面计量下限且油面迅速下降。 3.4.2油面急剧上升,油枕冒油或防爆玻璃管破裂,外喷冒烟、油、火。 3.4.3油温不断上升。 3.4.4油色过深,油内出现碳质,有强烈不均匀音响或内部有放电声。 3.4.5瓷套管炸裂,有严重放电。 3.5变压器着火应立即断电,报消防部门,视情况漏放箱体内的储油。 3.6变压器最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。 3.7变压器安全防火:变压器要保证整洁,除消防器材、变压器外不得堆放任何物品,

变压器短路电流计算

1) 问题分析的理论基础: 当变压器在额定电压下发生短路时,其短路电流会大大超过其稳定值。稳定的短路电流按下式计算: =K I I Z K %100N 式中: Z K % ----- 短路阻抗百分值; I N -------变压器额定电流。 变压器在短路时是不饱和的,甚至在一次侧所加的电压为额定电压时也不饱和。这种情况可由变压器的T 型等值电路图来说明。变压器是否饱和,则可接等值电路图励磁回路的电压值来估算。在额定负载下,励磁回路的电压与一次电压差别不大,这是因为一次回路的阻抗压降很小。在短路时,励磁回路的电压约等于一次电压的一半,所以变压器不饱和。根据这个关系可以忽略励磁回路,而采用下图所示的简化电路图。 图:计算变压器突发短路电流的连接图和等值电路图 当电压为正弦波时,得出 u L =dt di u +u u r i =U 1m sin (ωt+α) 因为变压器不饱和,可以认为短路电感是个常量。上面的方程式包括右边部分时的特解给出稳态短路电流。 I=)sin()sin()(22 k my k k k m tt I tt L r U ?αω?αωω-+=-++ k ?---一次电压和短路电流之间的相位角:k k K r x arctg =? 上面的方程式不包括右边部分时的能解给出的短路电流的自由分量:u u L t r a n Ae i /.-= 短路电流的完全表达式为 sin m y ua ny u I i i i =+=ω(N n L r Ae t /)-++α

当t=0时,短路电流i u =0, 因为可以认为变压器在短路的瞬间是无负载的。所以 A=-)sin(u m v a I ?- 因而,u u L t r u m v k m v u e a I t I i /)sin()sin(----+=??αω 这样一来,过渡的短路电流包括两部分:稳态分量和非周期分量,后者是按时间常数T=L u /r u 衰减的。电感L u 是与变压器漏磁通相对应的,漏磁通一般比主磁通小得多。所以,短路的时间常数比变压器合闸到线路上的过渡过程的时间常数要小得多,非周期分量的衰减实际上是在几个交流半周期内完成的。 非周期分量电流与外施电压的初相角有关。如果0=-u ?α,即2π ?α==u ,在短路瞬间外施电压通过最大值,此时没有非周期分量,短路电流一开始就等于稳态值。如果,2π ?α=-u 即,2π ?α+=u 在短路瞬间外施电压通过零点,此时非周期分量最大,且当时 间t=1时,其值等于稳态短路电流的幅值。假若在后一情况下,忽略非周期分量的衰减,在稳态分量达到最大值时突发短路电流的幅值将为稳态短路电流幅值的两倍。实际上,非周期分量衰减得非常快,短路电流的幅值小于二倍的稳态短路电流值。 将2π ?α=-u 代入上面的公式,得出 u u n n L t r m y L r m y e I e I I //max )1(---+-=π N k m I Z k I % 1002max = 式中:Z K ---变压器的短路阻抗;n n L r m e k /1π-+=---考虑短路电流非周期分量的系数。 对于大容量的变压器,这个系数等于1.7~1.8;对于小容量的变压器,这个系数等于 1.3~1.4. 按上式计算的短路电流是属于最严重的短路情况,即短路发生在外施电压通过零值的瞬间.一般说来这种情况非常少有,因为在外施电压通过最大值或接近最大值时,在短路的导体之间才产生电弧,表明短路开始.所以,实际上突发短路电流的幅值,一般均小于按上式计算出来的值. 以上是三相短路时的等值电路图。实际上单相和两相短路时,其等值电路图也是相似的,下面说明两相短路时的稳态电流值的计算方法: 设变压器的正序、负序和零序阻抗分别为Z1、Z2和Z0,设短路故障发生在B 、C 两相,则U B =U C =-1/2U A , 其等值电路如下: 则I A =0,I B =I C ,I 0=1/3(I A +I B +I C )=0,故计算 电流时不涉及到零序阻抗。所以两相短路电流为:

变压器防护专项施工方案(1)

转塘镇区单元G-R21-10-1地块公共租赁 住房工程二标段 变压器防护专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 批准日期:

浙江三丰建设有限公司 二〇一三年五月 目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、变压器位置 (3) 四、防护方案 (4) 1、施工方法 (5) 2、绑扎方法 (5) 3、搭设标准 (7) 五、施工安全措施 (8) 六、安全技术措施 (8) 七、防护架拆除 (9) 八、文明施工、安全施工 (9) 九、其他有关注意事项 (9)

一、编制依据 1、总平面图; 2、施工现场实地勘察 3、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 4、《建筑施工木脚手架安全技术规范》(JGJ164-2008) 5、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 6、国家相关规范规定 二、工程概况 工程名称:转塘镇区单元G-R21-10-1地块公共租赁住房工程二标段 建设单位:杭州市居住区发展中心有限公司 设计单位:杭州市城乡建设设计院有限公司 施工单位:浙江三丰建设有限公司 监理单位:浙江泛华工程监理有限公司 勘察单位:浙江省地矿勘察院 质量安全监督站:杭州之江国家旅游度假区建设工程质量安全监督站 转塘镇区单元G-R21-10-1地块公共租赁住房工程位于转塘街道北至团结浦,东至村口路,南至鸡山路,西至环山路,本标段总建筑面积约69947.96㎡(其中地上建筑面积约57168.85㎡,地下建筑面积约12779.11㎡),建筑最高建筑高度为49.8m (地上17层,地下1层),建筑结构为钢筋混凝土框架剪力墙结构,使用功能为地上为住宅,地下为设备用房及停车场等。 三、变压器位置 现甲方提供一台400千伏安变压器,位于工地南面鸡山路围墙中部,在食堂和厕所之间,供本工程施工用电使用。变压器位于1#塔吊的大臂旋转半径之

关于变压器的干燥方法的探讨

关于变压器的干燥方法的探讨 摘要:由于变压器的材质原因,决定了变压器在安装以及运输的过程中极易受到环境的影响,而导致电压器受潮,这样不仅会影响到变压器的使用寿命,还会影响到变压器的正常运行。因此,本文就变压器在安装以及运输过程中受潮这一现象进行分析,提出几种常见的电压器干燥方法:涡流真空干燥、热风真空干燥以及热油喷雾干燥,以期为电压器的长久、安全、稳定运行提供有益的参考。 关键词:变压器干燥方法 变压器的构成主要是有铁心以及带线以外组成的,还有很多的绝缘材料,绕组的匝绝缘、撑条、垫块、静电板,以及绝缘纸筒、端绝缘、层压板压圈、引线绝缘支架等,这些都是由纤维材料组成的。一般情况下水分的含量是8%到10%之间。变压器的器身在装配过程中,绝缘材料会进一步受潮。绝缘材料中的水分,不仅可以使绝缘材料膨胀,还会影响几何尺寸,更重要的是严重地影响着介质的电气强度,还有固体绝缘的老化,所以在安装与运输过程中,我们一定采取一些有效的干燥方法,以此保证变压器的安全运行。 1、变压器的干燥方法 1.1 涡流真空干燥 在油箱外缠绕励磁线圈,用感应方法使油箱产生涡流损耗发热,从而对变压器器身加热。升温预热过程,当温度达60-70°,每1-2h启动真空泵抽5-10min,排除油箱内已蒸发的少量水分,破坏真空至零,保持大气压状态,有利于热传递加温,逐步升温至85-95°,内部得到充分预热。此时开始抽真空,逐步提高箱内真空度至最高值,大量水分蒸发排出,若热量补充不足,器身温度将有下降趋势。用这种方式对变压器的干燥是有一定的作用,但是由于在真空状态下就会对热的传导有一些限制,因此会需要加热,并且温度还不能太高。对有厚绝缘层的高电压、大容量的变压器很难干燥彻底,可用油箱进行干燥,它有设备简单、操作方便的特点。 1.2 热风真空干燥 这种方法就是用风机把加热干燥的人空气吹送到变压器油箱,对变压器的器身进行加热,热风渗透扩散在绕组的每一缝隙进行热交换。这种方法受热面大,升温均匀,可提高加热温度。升温时,以10-15°的速度升温预热,保持温度4-8h,使内部充分预热。此时开始抽真空,真空度提高到最高值,抽出大量水分,保持6-10h,当器身温度有下降趋势、冷凝水量减少时,应破坏真空,再次送热风加热,这样反复的循环。送风口的热风温度最高不超过105°。热风真空干燥对器身加热均匀,与涡流加热相比,较好地提高了温度,水分蒸发也较快。若进一步采用综合加热,当热风停止抽真空的时候,还能继续补充一部分热量,有着更好的效果,对高压大型变压器干燥效果更好。 1.3 热油喷雾干燥 热油喷雾干燥是在真空条件下,对变压器器身喷以热油微粒来加热,热油加热过程不会产生局部过热,加热的温度可以比传统干燥加热温度稍高,达100-105°。同时,由于热油被喷到器身的各个部位,油沿器身流下,加大了受热面积,因此比传统加热方式均匀,但因为加热是在绝缘材料浸入变压器油后,其扩散系数比无油材料降低甚多,影响水分的蒸发。总体来说,干燥时间相对较短。这种干燥方式,对心式铁心、有油道的绕组、纸包绝缘较薄的变压器,油流加热易渗透;特别适合检修已浸油变压器干燥,利用油箱干燥抽真空,内部油泥污垢易冲洗干净,干燥效果相

变压器防护做法及安全措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 变压器防护做法及安全措 施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3365-50 变压器防护做法及安全措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 防护杆采用直径100mm,长6000mm—7000mm的沙杆,腐朽、折裂、枯节等不得使用。防护架上部采用3000mm×200mm的竹笆封闭。 立杆间距1200mm,剪刀撑见下图。 立杆先挖杆坑,深度为700mm,坑底夯实后,垫200mm*200mm*50mm木板,立杆下坑后回填3:7灰土分层夯实,200mm夯实一次。 下端离地面100mm处设扫地杆。立杆时必须2-3人配合操作。 纵向水平杆应搭设在立杆里侧,搭设第一步纵向水平杆时,必须检查立杆是否立正,搭设至四步时,必须搭设临时抛撑和临时剪刀撑。搭设纵向水平杆时,必须2-3人配合操作,由中间一人接杆、放平,由大

变压器短路电流的实用计算方法

变压器短路电流的实用计算方法 胡浩,杨斌文,李晓峰 (湖南文理学院,湖南常德415000) 基金项目:湖南省科技厅计划项目(2007FJ3046) 1前言 在电力系统中,对于电气设备的选用、电气接线方案的选择、继电保护装置的设计与整定以及有关设备热稳定与动稳定的校验等工作,都需要对变压器的短路电流进行计算。短路电流的计算,一般采用有名制或标幺值算法,再者是应用曲线法。然而,无论哪种方法应用起来都比较繁琐,尤其是对于企业的技术人员与农村的电工,因缺乏相应的技术资料,又不能从变压器铭牌上查到所有计算短路电流的数据,所以想快速算出短路电流值是相当困难的。笔者在多年的实际工作中,依据变压器的基本原理与基本关系式,总结出快速计算短路电流值的实用方法,以满足现场与工程上的需要。 2变压器低压三相短路时高压侧短路电流的计算 变压器的阻抗电压是在额定频率下,变压器低压绕组短接,高压绕组施加逐步增大的电压,当高压绕组中的电流达到额定电流时,所施加的电压为阻抗电压Ud,一般以高压侧额定电压U1N为基础来表示: Ud%=Ud/U1N×100% (1) 由变压器的等值电路可知,低压侧短路后的阻抗折算到高压侧,与高压侧阻抗相加后得总的阻抗Zd,在阻抗电压Ud时,高压绕组电流为额定值I1N, 即: I1N=Ud/Zd (2) 如果高压绕组的电压为U1,则此时高压绕组的电流I1为: I1=U1/Zd (3) 由式(2)和式(3)可得: I1=U1/Ud*I1N (4) 对于单个变压器,其容量远小于电力系统的容量,故可以认为当变压器低压侧出现短路时,高压侧电压不变,即为U1N,代入式(4)就可得到变压器低压侧短路时,高压侧的短路电流I1d: I1d=U1N/Ud*I1N (5) 将式(1)中的Ud代入式(5)得: I1d=I1N/Ud%×100 (6) 而变压器高压绕组的额定电流I1N可表示为: I1N=SN/√3U1N (7) 式中SN———变压器的额定容量 将式(7)代入式(6)可得: I1d=100SN/√3U1NUd% (8) 由式(6)或式(8)可计算出变压器低压三相短路时,高压侧的短路电流值。 3变压器低压三相短路时低压侧短路电流的计算 由于变压器的励磁电流仅为I1N的1%~3%,忽略励磁电流,则高、低压绕组的电流I1、I2与电压U1、 U2的关系为: I1/I2=U2/U1=U2N/U1N 式中

变压器本体受潮处理方法正式样本

文件编号:TP-AR-L5277 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 变压器本体受潮处理方 法正式样本

变压器本体受潮处理方法正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 变压器绝缘状况的优劣和安全运行水平将直接影响整个电力系统的供电可靠性。我们在进行预防性试验中,着重检测与变压器是否受潮有关的几项数据,如绝缘电阻、吸收比、极化指数、介质损耗、绕组泄漏电流、油中微水分析等。当我们通过一定的技术手段,检测到变压器的绝缘降低本体受潮时,可采用离线和在线2种方法处理变压器受潮。 离线处理变压器干燥的基本方法是:加热升温和排潮,根据变压器容量大小和结构形式的不同而决定,现场进行变压器干燥时加热升温的方法,可采用油箱铁损或短路铁损及热油喷淋方法进行。排潮方法

分为抽真空和不抽真空2种。但离线干燥处理易受现场条件限制,往往难以实施,停电时间较长,也易造成变压器绝缘的非正常老化。 在线处理变压器受潮的方法是:利用变压器正常运行时产生的空载损耗和负载损耗作为变压器干燥处理的发热源,变压器绝缘纸中的水分逐步渗透到变压器油中,利用在线滤油装置除去变压器油中的水分,然后变压器油通过进口过滤器进入真空容器内,利用真空压力喷嘴作用将变压器油喷出,借用压力喷嘴喷出油膜中的气体和水蒸气转移到空气中的作用,从而完成绝缘油的脱气和脱水过程。净化后的油收集在容器底部,并经过滤芯过滤后重新注入变压器。操作过程中,应在回油过滤器的下部装设一个容器及相应的阀门,用来检测和排出气泡,以防止气体进入变压器。在线变压器本体受潮的处理方法,具有停电时间

变压器防护做法及安全措施

编号:AQ-JS-01964 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 变压器防护做法及安全措施 Transformer protection and safety measures

变压器防护做法及安全措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 防护杆采用直径100mm,长6000mm—7000mm的沙杆,腐朽、折裂、枯节等不得使用。防护架上部采用3000mm×200mm 的竹笆封闭。 立杆间距1200mm,剪刀撑见下图。 立杆先挖杆坑,深度为700mm,坑底夯实后,垫 200mm*200mm*50mm木板,立杆下坑后回填3:7灰土分层夯实,200mm夯实一次。 下端离地面100mm处设扫地杆。立杆时必须2-3人配合操作。 纵向水平杆应搭设在立杆里侧,搭设第一步纵向水平杆时,必须检查立杆是否立正,搭设至四步时,必须搭设临时抛撑和临时剪刀撑。搭设纵向水平杆时,必须2-3人配合操作,由中间一人接杆、放平,由大头至小头顺序绑扎。 剪刀撑杆子不得蹩绑,应贴在立杆上,剪刀撑下桩杆应选用粗

壮较大杉槁,由下方人员找好角度再由上方人员依次绑扎。剪刀撑上桩(封顶)椽子应大头朝上,顶着立杆绑在纵向水平杆上。 两杆连接,其有效搭接长度不得小于1.5m,两杆搭接处绑扎不少于三道。杉槁大头必须绑在十字交叉点上,相邻两杆的搭接点必须相互错开,水平及斜向接杆,小头应压在大头上边。 所有小横杆长度应统一,且两头超出立杆的长度不小于 200mm,立杆和大横杆的接头位置要错开。遇到两杆交叉必须绑扎。铁丝扣不得过松、过紧,应使用双股绑实均匀受力,拧扣以一扣半为宜,并将铁丝末端贴在沙杆外皮,不得外翘。 变压器清理及搭设防护棚安全措施: 1、清理变压器,必须由供电局停电,现场所有配电箱全部分闸,电箱上锁后方可实施作业。 2、变压器清理及防护搭设完毕后,我项目部书面通知甲方,由甲方通知供电局供电。 3、向电工就临时用电施工方案和安全用电技术措施的技术内容和主要事项进行技术交底。

变压器短路电流计算法

1、变压器短路电流计算法: 例:变压器容量Se=1250KVA ,变比:U1/U2=10/0.4KV ,短路阻抗电压:Uk=6%,计算低压侧三相短路时高低压侧三相短路电流值。 172.2 I A === 21804 I A === 172.2(3)112030.06I I A U k = == 2 1804 (3)23006730.070.06I I A K A U k ==== 2、无功补偿装置容量计算: 例:变压器容量Se=1000KVA ,变比:U1/U2=10/0.4KV ,短路阻抗电压:Uk=6%,额定功率因数cos ¢=0.8,现电力部门要求用户受电侧的功率因数cos ¢1达到0.95,则无功补偿装置应选择多大容量的电容器? 变压器的额定有功为:*co s 1000*0.8800P e S e K W ?=== 额定无功为:600Q e K V a r === 即当变压器达到额定出力时,将从电网吸收600KVar 的无功功率。 当电力部门要求用户受电侧的功率因数cos ¢1达到0.95, 则有功:*co s 1000*0.95950P e S e K W ?1=== 用户只能从电网吸收无功功率为:312Q e K V a r === 故用户需增加无功补偿电容器的容量为:600-312=288KVar ,故选择的电容器容量为300KVar 2)、空压机If =Kx ?cos U 3P e ∑=0.95* 132*1000/1.732*380*0.75=253A 考虑环境温度可能高于30度,根据表3可知选择3*120mm2+2*70mm2铜芯电缆线。 3)、2X135KW 通风机If =Kx ?cos U 3P e ∑=0.95* 270*1000/1.732*380*0.8=518A

变压器安装安全措施卡(新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 变压器安装安全措施卡(新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

变压器安装安全措施卡(新版) 单位 班组 工作负责人 工作任务 工作票编号 工作危险点 1、在安装中损坏变压器及摔伤作业人员 安全措施 规程规定 1.进行变压器内部检查及吊装附件时,必须事先对所用工器具进行详细检查,并造册登记,工作结束后按数收回,发现短缺及时查找,并报告领导。

2.在变压器内部检查时,通风和照明必须良好,并设专人监护,其安全照明必须使用安全电压,内检人员要详细检查更衣情况,不合格者,严禁入内,工作时要注意防滑和碰头,其他人员不得随意登上变压器。 3.在变压器上部进行吊装作业人员,除使用造册登记的工器具外,不得随意留用携带任何金属器具,并随时注意防止螺丝、螺帽、垫片及工具等掉入内部。 4.使用吊车吊装时,吊车应由专人指挥,除遇紧急情况外,其他人员不得随意指挥。 5.使用两台吊车在两侧分别进行吊装作业时,吊车各设专人指挥。各指挥人,操作人都必须事先明确信号,明确责任权限,不得混淆。 6.吊车司机必须听从专责指挥人的指挥信号,否则,司机应停止吊运作业。当对安全或重量有怀疑时,司机必须与指挥人员联系,有权拒绝违章指挥,但不管停止信号是谁发出的,司机都必须执行“停车”的信号。

变压器的干燥处理

变压器的干燥处理 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

变压器的干燥处理1变压器干燥处理的意义 变压器干燥的目的是除去变压器绝缘材料中的水分,增加其绝缘电阻,提高其闪络电压。电压在3kV以上的变压器都必须进行干燥处理。 变压器器身主要由铁心和线圈以及绝缘材料装配组成,装配好之后,在加入变压器油之前,一定要经过干燥处理工艺,以去除绝缘材料中的水分和气体,使其含水量控制在产品质量要求的限度之内,以保证变压器有足够的绝缘强度和运行寿命。对高压变压器,要求其绝缘材料的含水量在0.5%以内。 2变压器绝缘干燥标准及干燥处理

(1)干燥标准: ①变压器绝缘油内不含水分。油的击穿电压不低于出厂数据的75%; ②绝缘电阻不低于出厂数据的70%; ③介质损失角正切不大于出厂数据的130%。 (2)变压器遇到下列情况应进行干燥处理:

①检修中更换绕组或绝缘; ②在修理或安装器身时,器身在空气中暴露的时间超过相应的规定时间; ③经绝缘电阻和吸收比测量变压器绕组受潮。 3变压器干燥处理常用的方法 (1)感应加热法。是将器身放在原来的油箱中,油箱外缠绕线圈通过电流,利用箱皮的涡流发热来干燥的。此时箱壁温度不超过115℃~120℃,器身温度应不超过90℃~95℃。为了缠绕线圈的方便,尽可能使线圈的匝数少些或电流小一些,一般电流选150A,导线可用35~

50mm2。油箱壁上可垫石棉条多根,导线绕在石棉条板上。感应加热需要的电力,根据变压器的类型及干燥条件决定。 (2)热风干燥法。将变压器放在干燥室中,通入热风进行干燥。干燥室可依据变压器器身大小用壁板搭合,壁板内满铺石棉板或其它浸渍过防火溶液的帆布或石棉麻布。干燥室应尽可能小,壁板与变压器之间的间距不应大于200mm。可用电炉、蒸汽蛇形管来加热。 采用电炉时消耗的电力按下式计算:每min通过干燥室热风量Q,按干燥室容积q来选择,一般用Q=15qm3来进行计算。 P≈0.07γQ(t2-t1) 式中P-所需电炉电力,kW

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