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变压器知识点总结

变压器知识点总结
变压器知识点总结

变压器知识点总结

一、自耦变压器

1.自耦变压器有哪些缺点

自耦变压器的缺点:

1)自耦变压器的中性点必须接地或经小电抗接地。当自耦变压器高压侧网络发生单相接地故障时,若中性点不接地,则在其中压绕组上将出现过电压,自耦变压器变比KA 越大,中压绕组的过电压倍数越高。为了防止这种情况发生,其中性点必须接地。中性点接地后,高压侧发生单相接地时,中压绕组的过电压便不会升高到危险的程度。

2)引起系统短路电流增加。由于自耦变压器有自耦联系,其电抗为同容量双绕组变压器的(1-1/KA),漏阻抗的标么值是等效的双绕组变压器的(1-1/KA)。所以自耦变压器电压变动小而短路电流较同容量双绕组变压器大。这就是自耦变压器使系统短路电流显著增加的原因。两侧过电压的相互影响。自耦变压器因其绕组有电的连接,当某一侧出现大气过电压或操作过电压时,另一侧的过电压可能超过其绝缘水平。

3)两侧过电压的相互影响。

4)使继电保护复杂。

5)调压困难。

2.变比选择

自耦变压器的变比通常接近于2

3.运行

自耦变压器的共用绕组导体流过的电流较小(公用绕组的电流比二次绕组电流小,二次电流有一部分直接流到了一次)

自耦变压器运行时,中性点必须接地。

自耦变压器一般用以联系两个中性点直接接地的电力系统。

二、呼吸器

1.更换变压器呼吸器内的吸潮剂时应注意什么

(1)应将气体保护改接信号。

(2)取下呼吸器时应将连管堵住,防止回吸空气。

(3)换上干燥的吸潮剂后,应使油封内的油没有呼气嘴并将呼吸器密封。

2.引起呼吸器硅胶变色的原因主要有哪些

正常干燥时呼吸器硅胶为蓝色。当硅胶颜色变为粉红色时,表明硅胶已受潮而且失效。

一般已变色硅胶达2/3时,值班人员应通知检修人员更换。硅胶变色过快的原因主要有:

(1)长时期天气阴雨,空气湿度较大,因吸湿量大而过快变色。

(2)呼吸器容量过小。

(3)硅胶玻璃罩罐有裂纹、破损。

(4)呼吸器下部油封罩内无油或油位太低,起不到良好的油封作用,使湿空气未经油封过滤而直接进入硅胶罐内。

(5)呼吸器安装不当。如胶垫龟裂不合格、螺丝松动、安装不密封而受潮。

3.变压器的呼吸器中的硅胶受潮后影变成粉红色。

4.变压器呼吸器的作用是用以清除吸入空气中的杂质和水分。

5.运行中的变压器呼吸器上层硅胶先变色,说明密封不好。

三、油

1.变压器的净油器是根据什么原理工作的

答:运行中的变压器因上层油温与下层油温的温差,使油在净油器内循环。油中的有害物质如:水分、游离碳、氧化物等随油的循环被净油器内的硅胶吸收,使油净化而保持良好的电气及化学性能,起到对变压器油再生的作用。

2.油浸变压器有哪些主要部件

答:油浸变压器的主要部件有:铁心、绕组、油箱、油枕、呼吸器、防爆管、散热器、绝缘套管、分接开关、气体继电器、温度计、净油器等。

3.运行中的变压器缺油有何危害

答:(1)变压器油面过低会使轻瓦斯保护动作;甚至还会造成重瓦斯保护跳闸。(2)变压器严重缺油时,铁心和绕组暴露在空气中会使其绝缘降低、散热不良而引起损坏事故。

110kV变压器在投产5年以内,油色谱检测周期宜为6个月1次,投产5年以后按DL/T596—1996《电力设备预防性试验规程》规定执行

25号变压器油中25号表示油的凝固点是-25℃.

变压器油闪点指油加热到某一温度油蒸气与空气混合物用火一点就闪火的温度。

变压器油箱中应放25号油。

电力变压器中油的作用时绝缘和散热。

四、冷却器

油浸风冷变压器,当风扇故障时,变压器允许带负荷为额定容量的70%

强迫油循环风冷变压器当负荷超过75%时辅助冷却器投入。

强油风冷变压器冷却器全停保护动作后报信号。

运行中的变压器在切换潜油泵时应逐台进行,每次间隔时间不少于3分钟。

用钳形电流表测量变电站主变压器风冷油泵电流时导线应放在中央。

强迫油循环主变全部油泵损坏时要及时停运的原因是:铁芯结构设计制造间隙较小而散热差;线圈结构设计制造紧凑而散热差;外壳是平的,冷却面积小而散热差;

油浸自冷变压器的热量是通过变压器油以对流和幅射的方式散到周围空气中去的。

强迫油循环风冷变压器冷却装置投入的数量应根据变压器温度负荷来决定。

强油循环的冷却系统必须配置两个相互独立的电源,并采用自动切换装置,应定期进行切换试验,有关信号装置应齐全可靠。

变压器的冷却方式有自然空气冷却、风冷冷却、强迫油循环冷却。

强迫油循环风冷变压器在冷却装置全停后,带负荷或空载运行,一般是允许20min:如必须运行,最长不超过1h。因为这种变压器内部冷却是导向油路,而且变压器本身冷却向较小,平时只能靠油泵来完成散热,把变压器热量散发出去,因此强油风冷变压器在风冷装置全停时继续运行是很危险的。

五、温度

强迫油循环风冷变压器的最高上层油温一般不得超过(85)°c

油浸风冷变压器上层油温55℃时开启风扇,45℃时停止,当冷却系统故障停风扇后,顶层油温不超过(65)℃时,允许带额定负荷运行。顶层油温达到((80)度时,值班调度员视变压器为过温,应立即采取倒负荷措施。

六、有载调压

220kV及以下变压器有载分接开关一般应装在变压器的(高压侧)

当有载调压变压器过负荷()倍运行时,禁止分接开关变换操作并闭锁

通过调整有载调压变压器分接头进行调整电压时,对系统来说(改善了无功分布,但补偿不了无功不足的情况)。

有载调压变压器的有载调压开关在切换(5000)次后,应将切换部分吊出检查。

有载调压级进行程开关的作用是(保证逐级调压)。

有载调压开关变换次数一般不超过以下范围:220kV_10_ 次/天,110kV_20__次/天。

主变压器有载调压宜采用逆调压方式:负荷增大时电网电压向高调;负荷减小时电网电压向低调。

变电站内长期不调压或有一部分分接头位置长期不用的有载分接开关,有停电机会时,应在最高和最低分接间操作几个循环,试验后将分头调整到原运行位置。

变压器调压方式有有载调压和无载调压两种。(无载调压只能在不带电时调压)

两台有载调压变压器并联运行时,允许在85%变压器额定负荷电流及以下情况下进行分接头变换操作,不得在单台变压器连续进行2个分接头变换操作。(过负荷时不允许操作)

根据现场运行规程的规定,变压器运行电压一般不得超过其相应分接头电压的正负5%。

七、并列

变压器并列运行的条件是什么不符合并列运行条件的变压器并列运行会引起什么后果答:变压器并列运行的条件是:变比相同;百分阻抗相同;接线组别相同。

如果两台变比不相同的变压器并列运行将会在变压器之间产生环流,该环流叠加在负荷电流上,使得一台变压器的负荷增大而有可能过载,一台变压器的负荷减小而欠载。(输出电压变比小的升,大的降)

如果是百分阻抗不相等,各变压器所带的负荷就不能与变压器容量成比例来进行分配,百分阻抗小的变压器带的负荷大,百分阻抗大的变压器带的负荷小。(影响变压器的输出功率;不能按变压器的容量比例分配负荷)

接线组别不相同的变压器并列运行则会造成短路(造成变压器绕组严重过热;使变压器短

路)。

八、连接组别

变压器一、二次绕组的(连接方式)连同一、二次线电压的(相位关系)总称为变压器的(连接组别)。变压器的接线组别表示是变压器的高压,低压侧(线电压)间的相位关系。

YNyn0d11是常见的三绕组接线方式。Y表示高压侧为星形接线,N表示有中性点引出,yn表示中压侧为引出中性线的星形接线,0表示高中压侧对应线电压同相位。d表示低压侧为三角形接线,11表示低压侧线电压超前高压侧线电压30℃。

九、励磁电流

拉开空载变压器时,可能产生操作过电压;带电合上空载变压器时会产生(励磁涌流)。

变压器励磁涌流中包含有很大成分的非周期分量,往往使涌流偏于时间轴的一侧;包含有大量的高次谐波分量,并以(二次)谐波为主;励磁涌流波形之间出现间断;持续时间小容量变压器,大容量2-3s。

变压器电源电压升高,空载时其励磁电流(增大较多)。

影响变压器励磁涌流的主要原因有:①变压器剩磁的存在;②电压合闸角。

当变压器电压升高或频率下降时都将造成工作磁通密度增加,变压器的铁芯饱和,这种现象称为(变压器过励磁)。

过励磁主要原因有:系统频率降低;系统500kV过电压;主变甩负荷等。

十、瓦斯

1、重瓦斯

遇有下列工作或情况时,运行中的变压器的重瓦斯保护应由“跳闸”位置切换为“信号”位置:

1)变压器在运行中滤油、补油、换潜油泵或更换净油器的吸附剂。

2)变压器油路进行处理缺陷工作。

3)变压器除采油样和瓦斯继电器上部放气阀门放气外,在其它所有地方打开放气

和放油阀门。

4)开闭瓦斯继电器连接管上的阀门。

5)用探针试验时。

运行中发现变压器大量漏油而使油面下降时,重瓦斯不得改投信号。

变压器加油、滤油、换潜油泵、更换油再生装置的硅胶作业完成后,运行48小时后检查无气体,才允许将重瓦斯保护投入跳闸。

新安装、长期备用状态和检修后变压器,在充电前应将重瓦斯投入跳闸;充电正常后,退出本体重瓦斯跳闸压板。经48小时运行,并进行气体检查,确认没有气体,方可投入跳闸压板。

如果二次回路故障导致重瓦斯保护误动作变压器跳闸,应将重瓦斯保护(退出)变压器恢复运行。

变压器进行检修时,必须先将重瓦斯保护改接动作于(信号)。

变压器检修工作完成24小时后,将重瓦斯保护切换至(跳闸)位置。

2、气体继电器

变压器气体继电器内有气体,信号回路动作,取油样化验,油的闪点降低,且油色变黑并有一种特殊的气味;这表明变压器(铁芯片局部短路与铁芯局部熔毁)。

800kVA及以上油浸式变压器、车间内400kVA及以上油浸式变压器应装设气体继电器。

油浸式变压器装有气体继电器时,顶盖应沿气体继电器方向的升高坡度为(1%%)。

新安装变压器投运后,气体继电器动作频繁,应综合分析,取气体点燃试验。

十一、保护

1、差动保护

通常变压器差动保护范围是(变压器高压侧cT与中性点套管cT之间)。

变压器比率制动的差动继电器,设置比率制动的主要原因是(当区外故障不平衡电流增加时,为了保护动作电流随不平衡电流增加而增加)。

稳态不平衡电流产生的主要原因:变压器各侧电流互感器的饱和特性和励磁电流不同;电流互感器实际变比和计算变比不同;变压器调压分接头调整。

暂态不平衡电流产生的主要原因:励磁涌流。

变压器差动保护中,差动速断保护的动作条件是(不经任何制动,只要差流达到整定值即能动作)

谐波制动的变压器纵联差动保护中,设置差动速断元件的主要原因是(为了防止在区内故障,较高的短路水平时,由于电流互感器的饱和产生高次谐波量增加,导致差动元件拒动)。(作为差动保护的辅助保护)。

变压器差动保护投入前要(带负荷)测相量、差电压

对变压器差动保护进行相量图分析时,应在变压器(带有一定负荷)时进行。

投入主变压器差动出口连接片前应(用高内阻电压表测量连接片两端对地无电压后)再投

变压器重瓦斯保护作用于跳闸的变压器,差动保护允许在设备带电后短时解除,进行带负荷检查回路接线等工作,解除时间一般不超过两小时,在处理差动保护回路故障时,差动保护解除时间不超过(四小时)。差动保护和瓦斯保护不得同时解除。

特高压变压器调压变和补偿变分别配置一套差动保护。

变压器由旁路转带,在用旁路断路器合环前应退出(差动保护)。【旁路断路器电流互感器与主变电流互感器转换前切除主变差动保护出口连接压板,代供电完成后测量主变压器差动保护出口连接压板各端对地电位或确认差流正常后,再投入主变压器差动保护出口连接压板。】

2、复合电压闭锁过流保护

变压器复合电压起动的过电流保护,负序电压主要反应不对称短路故障,(低)电压反应对称短路故障。

变压器复合电压闭锁过流或低电压闭锁过流保护的交流电压消失时,保护最大负荷不得超过过流定值的(70%)。

变压器某侧开路运行(该侧复合电压投入压板应退出,否则开放任一侧的复合电压保护)。

3、零序过流保护

三绕组变压器的零序保护是(高压侧绕组)和保护区外单相接地故障的后备保护。

变压器的零序过流保护接于变压器(中性点)的电流互感器上。

三侧电压等级分别为220、110、35kV的变压器,当低压侧 a相出线套管发生闪络时,(无保护动作)。【35kV或10kV三角形连接,如果低压侧在线路上发生短路情况,那么直接影响10kV的母线电压出现故障相降为0,非故障相升为线电压,但是这并不影响系统正常运行。因为对于中性点不接地的小电流接地系统是可以带故障运行2h的,】

4、阻抗保护

变压器的(阻抗)保护不能失去电压。

5、非全相运行

220kV主变压器高压侧开关出现非全相运行时高压侧开关(延时跳三相)。

十二、故障

十三、损耗

有空载损耗(铁损,又称不变损耗)和负荷损耗(铜损,又称可变损耗,短路损耗)。

二者相等时变压器效率最高。

空载损耗:包含铁损、铜损、附加损耗,后二者很小,忽略不计。(空载时一次侧有空载电流流过,二次绕组中没有电流流过)

当变压器电源电压高于额定电压时,铁芯中的损耗(增大)

变压器矽钢片之间绝缘不良或磁路中某一部分矽钢片之间短路,将会引起变压器空载损耗明显增大。

有功损耗:包括铁损和铜损;负载电流为额定值时的铜损又称短路损失;铜损与负荷电流的平方成正比。

十四、运行

1、合闸冲击试验

:新装5次,大修3次。目的是:检查变压器绝缘强度能否承受全电压或操作过电压;考核变压器的机械强度;考核变压器励磁涌流衰减初期能否造成继电保护误动。

大型变压器如有条件者要先做从(零起升压)后进行正式冲击试验。

2、投运前验收项目:(共17项,没有“温度正常”)

变压器的坡度应合格;

检查变压器的相位和接线组别应能满足电网运行要求,变压器的二、三次侧有可能和其他电源并列运行时,应进行核相工作,相位漆应标示正确、明显;温度表及测温回路完整良好;

套管油封的放油小阀门和瓦斯放气阀门应无堵塞现象;

变压器上应无遗留物,临近的临时设施应拆除,永久设施布置完毕;

变压器本体无缺陷,外表整洁,无严重渗漏油和油漆脱落现象;

变压器绝缘试验应合格,无遗漏试验项目;

各部油位应正常,各阀门的开闭位置应正确,油的性能试验,色谱分析和绝缘强度试验应合格;

变压器外壳应有良好的接地装置,接地电阻应合格

3、充电

主变冲击送电时,应将主变所有保护投跳闸(包括未进行向量检查的差动保护)。

主变压器投入充电前,应将差动及重瓦斯保护投入。待充电结束后根据情况确定。(在一次设备运行正常且带负荷前,将差动保护退出运行,进行带负荷检验,此时主变瓦斯保护不得退出运行。)

充电时,应先合装有保护的电源侧开关,后合负荷侧开关,停电时则反之。

变压器的充电应在有保护装置的(电源侧)用断路器操作。

在变压器投入运行前,(冷却器)应先投入运行。

4、操作:

变压器停电时,先停(低压侧)开关,后停(低压侧)开关。

停送电操作,必须将中性点接地刀闸合上。

500kV主变停电操作前,须确认主变35kV侧的电容器、电抗器在热备用或冷备用状态,500kV 主变低压侧接有站用变的,还应调整站用电的运行方式,将该站用变改为冷备用。

5、大容量变电站为限制短路电流,最简便的方法是将两台变压器低压侧(分列运行)。

6、空载变压器从电网中切除可能会引起(过电压)。

7、两台变压器间定相是为了核对(相位)是否一致

待解决:

变压器短路电压和(短路阻抗)相等。

变压器防爆管薄膜的爆破压力是( 0.049MPa)。

变压器联结组标号为Yyn时,其中性线电流不得超过额定低压绕组电流(25%)

变压器三相负载不对称时将出现(负序)电流。

变压器主磁通Φ与漏磁通Φσ的大小关系为(Φ>>Φσ)

从变压器(负载损耗和短路电压及阻抗)试验测得的数据中,可求出变压器阻抗电压百分数当电压达到一定值时,变压器套管等瓷质设备表面的空气发生放电,叫做(沿面放电)

电源频率增加一倍。变压器绕组的感应电动势(增加一倍)。

某变压器带感性负载满负荷运行,此时若在负荷侧投入一组电容器,主变压器电流将(小于额定电流)。

变压器空载试验目的是(确定电压比;判断铁芯质量;测量励磁电流;确定线圈有无匝间短路故障;测量空载损耗)。

变压器短路试验目的是(测定阻抗电压;负载损耗;计算短路参数)。

干式电力变压器具有过负载能量大、防火性能高、噪声低等优点,但其损耗相对较高,局部放电量大。0

变压器的负序电抗与正序电抗相等。

变压器二次侧的额定电压定义为(空载)时的电压。

变压器三相对称,绕组是静止的,故负序电抗与(正序)电抗相等。

变压器的零序电抗和不对称短路点位置、变压器参数及(中性点)是否接地等因素有关。通过变压器的短路试验数据可求得变压器的(阻抗电压)。

变压器经济运行分析

变压器经济运行分析 摘要:变压器技术参数是分析计算变压器经济运行的基础数据,变压器经济运行是寻求变压器运行中降低变压器的有功功率和提高其运行效率,即降低变压器损耗率,以及降低变压器的无功功率损耗和提高变压器电源侧的功率因素。通过对变压器有功功率损耗和无功功率损耗即综合功率损耗的计算、分析得出变电站变压器经济运行方式的定量计算式,继而得到变压器经济负载系数判别式,有了这两种判别式,就可以对某一变电站的变压器进行经济运行方式安排和负载调整,达到变压器经济运行和降低网损的目的。 关键词:变压器损耗;经济运行方式;经济负载系数 变压器是电力生产过程中的主要电器,运行变压器的总容量远远超过运行发电机、电动机的总容量。变压器在变压和传递电功率的过程中,其自身要产生有功功率损耗和无功功率损耗,由于变压器的总台数多,容量大,所以在发供用电过程中变压器的电能损耗约占整个电力系统损耗的百分之三十左右。因此,变压器经济运行是电力系统经济运行的重要环节,也是降低电力系统网损的重要措施。变压器经济运行是在确保变压器安全运行和保证供电量的基础上充分利用现有设备和原有资金条件下,通过择优选取变压器经济运行方式,负载调整的优化变压器经济运行位置的优化组合以及改善变压器经济运行方式,负载调整的优化变压器经济运行位置的优化组合以及改善变压器运行条件等技术措施,从而最大限度地降低变压器的电能损耗和提高其电源侧功率因素,所以变压器经济运行的实质就是变压器节电运行。 1 变压器综合功率损耗 综合功率损耗是指变压器有功功率损耗和因其消耗无功功率使电网增加的有功功率损耗之和。综合功率损耗也是有功功率损耗,它的提出是具有系统性的。变压器综合功率经济运行是立足于电力系统总体最佳节电法,是既考虑有功电量节约,又考虑无功电量节约的综合最佳,是既考虑用电单位的节电,又考虑供电网损耗降低的系统最佳。 1.1双绕组变压器综合功率损耗 双绕组变压器综合功率损耗△PZ(kW)的计算式 式中:K Q ———无功经济当量(kW/kvar); P OZ ———空载综合功率损耗(k W); P KZ ———额定负载综合功率损耗(k W); β———平均负载系数。 K Q 、P OZ 、P KZ 、β的计算分别为(2)式 KQ=△PC/△△Q POZ=PO+KQQO PKZ=PK+KQQK β=ATP/TSNcos(2) 式中:△PC———变压器连接系统的有功功率损耗下降值(k W); △△Q———变压器无功功率消耗减少值(kvar)。 无功经济当量KQ的物理意义是:变压器每减少1 kvar无功功率消耗时,引起连接系统有功功率损耗下降kW值,所以KQ值的大小和变压器在系统中的位置

高频变压器工程师工作总结

高频变压器工程师工作总结篇一:开关电源高频变压器总结 开关电源高频变压器问题总结 1. 怎么确定高频变压器需要的型号? 一般根据AP值法,由变换器的工作频率、额定功率、铁芯型号来确定所需要的AP值,根据AP值来选择需要的骨架与铁芯。 2. 如何确定变比和匝数? 高频变压器的变比是由变换器输出电压的大小决定,由于输入电压存在一个波动范围,通常我们要选取一个临界变比(升压时输入电压最小的最大变比、降压时输入电压最大的最小变比)。然后根据一次侧或者二次侧计算出的匝数来确定整体匝数。大部分情况匝数是非整数,这时候需要按照对变比影响最小的匝数向上取整。 3. 漏感对变压器与变换器的影响? 在实际变压器中,如果初级磁通不全部匝链次级就产生了漏感。漏感是一个寄生参数。以单端变换器为例,功率开关由导通状态转变为断开时,漏感存储的能量就要释放,的有时产生很大的尖峰电压,造成电路器件损坏和很大的电磁干扰,并恶化了效率。虽然在电路中可增加缓冲电路抑制干扰和能量回收,但首先在磁芯选择、绕组结构和工艺上尽可能减少漏感。

4. 集肤效应与邻近效应有何影响? 集肤效应:集肤只存在于高频交流电路之中,使得电流不均匀分布于流进的导体,而只分布于导体接近边缘的一侧(集肤深度)。集肤深度与频率有关,并且与频率的开根号成反比。 邻近效应:两根导体流进方向相反的高频电流,由于相互磁场的作用,使得电流只从导体间的内侧流过。 影响:使导体的有效截面积减小,增大了交流电阻,增加了铜损,使得变压器发热。 5. 如何正确的绕制变压器? 最高输出功率的次级线圈应当与初级线圈紧耦合。避免低功率线圈处于初级与高功率次级间的高磁场强度区。(尽可能近的接触耦合) 篇二:变压器专业工作总结 变压器专业个人工作总结 岁月如梭,光阴似箭。我已经来西宁变电检修工区变压器班工作实习过去了接近半年的时光,在工区领导,班组师傅和同事们的殷切指导、关怀和帮助下,我由一个刚刚走出校门的莘莘学子逐渐的融入工作中的大家庭中。在工作当中通过自己的不断努力和认真学习,在工作中的各方面都取得了一些进步,但是也存在着很多不足需要在今后的工作中不断的改进和完善。先将我的工作情况总结如下:

配电线路专业个人工作总结

配电线路专业个人工作总结XXX 男汉族 1974年12月出生学历中专 1991年布尔津供电有限责任公司参加工作从事配电线路工作 2007年在乌鲁木齐电力培训中心参加配电线路培训取得配电线路技师资格证书。 本人从事配电线路运行、检修、故障抢修专业十年有余,之前是送电线路检修专业干了十四年,两个专业之间有相近之处,但也有很多的不同,配电运行专业增加了变压器、开关、刀闸、避雷器、无功补偿电容器等很多电气设备,而送电线路专业则接触不到。要想把这些设备管理好并且安全可靠的运行,就必须熟练掌握相应的专业知识和技能,所以,我是一边工作、一边学习、实践,又借助高级工、技师培训的机会,来不断充实自己的配电运行专业知识,经过几年的刻苦学习和实践,现在工作起来还算是得心应手。 一、提高学习的自觉性,增强自身专业技术素质。 几年来,本人一直利用书本、向老师傅、并通过专业培训等努力学习配电专业知识,学习新设备的管理、运行和配电设备新技术。由于配电设备的日益更新,新产品、新技术层出不穷,只有不

断的学习,掌握更多的新知识、新技术,才能掌握和管理好配电网 络新设备。通过学习和实践,目前本人对新型变压器、10V柱上开关、10KV电缆分支箱、环网柜等有了一套比较成熟的管理和运行经验。 对供电事故的分析和判断相对比较果断、准确,有效地减少了事故 处理的时间,无论是公司领导或客户都能给予充分的肯定。 二、加强配网的设备管理 第一,针对布尔津地区配电线路陈旧、设备老化、故障常出 的现象,积极工作、大胆探索、实践,制定了一系列的改造方案: (1)改造公用变压器接线桩的接线方式:由于公用变压器的性质所决定,负荷变化无常,变压器接线柱及螺栓式设备线夹受温度 变化影响大,常造成设备线夹与导线连接松动,且设备线夹与变压 器接线柱的接触面积也达不到运行规程要求,故经常出现故障。针 对这种情况,就将所有公用变压器的出现导线采用液压式压接鼻, 消除了设备线夹受温度影响大的缺陷,接线柱上采用了握手线夹, 增大了接线柱的接触面积,有效的避免了变压器接线桩故障的发 生。

变压器运行方式

变压器运行方式

1主题内容与适用范围 本规程规定了电力变压器(下称变压器)运行的基本要求、运行方式、运行维护、不正常运行和处理,以及安装、检修、试验、验收的要求。 本规程适用于电压为1kV及以上的电力变压器。 2引用标准 GB1094.1~1094.5电力变压器 GB6450干式电力变压器 DL400继电保护和安全自动装置技术规程 SDJ7电力设备过电压保护设计技术规程 SDJ8电力设备接地设计技术规程 SDJ9电气测量仪表装置设计技术规程 SDJ2变电所设计技术规程 DL/T573-95电力变压器检修导则 3基本要求 3.1保护、测量、冷却装置 3.1.1变压器应按有关标准的规定装设保护和测量装置。 干式变压器有关装置应符合相应技术要求。 3.1.2装有气体继电器的油浸式变压器,无升高坡度者,安装时应使顶盖沿气体继电器方向有1%~1.5%的升高坡度。 3.1.3变压器的冷却装置应符合以下要求: a.按制造厂的规定安装全部冷却装置; b.风扇的附属电动机应有过负荷、短路及断相保护;

3.1.4变压器应按下列规定装设温度测量装置: a.应有测量顶层的温度计(柱上变压器可不装),无人值班变电站内的变压器应装设指示顶层最高值的温度计; b.干式变压器应按制造厂的规定,装设温度测量装置。 3.2有关变压器运行的其它要求 3.2.1变压器应有铭牌,并标明运行编号和相位标志。 3.2.2变压器在运行情况下,应能安全地查看顶层温度。 3.2.3室内安装的变压器应有足够的通风,避免变压器温度过高。 3.2.4变压器室的门应采用阻燃或不燃材料,并应上锁。门上应标明变压器的名称和运行编号,门外应挂“止步,高压危险”的标志牌。 3.3技术文件 3.3.1变压器投入运行前,应保存好技术文件和图纸。 a.制造厂提供的说明书、图纸及出厂试验报告; 3.3.1.2检修竣工后需交: a.变压器及附属设备的检修原因及检修全过程记录; 3.3.2每台变压器应有下述内容的技术档案: a.检修记录; b.预防性试验记录; c.变压器保护和测量装置的校验记录; 4变压器运行方式 4.1一般运行条件 4.1.1变压器的运行电压一般不应高于该运行分接额定电压的105%。对于特殊的使用情况,允许在不超过110%的额定电压下运行。

变压器知识点总结

三一文库(https://www.doczj.com/doc/7214099349.html,)/总结 〔变压器知识点总结〕 变压器是高中物理中的知识点,今天小编要给大家介绍的便是变压器知识点总结,欢迎阅读! ▲变压器知识点总结 1.1 什么是变压器? 答:变压器是借助电磁感应,以相同的频率,在两个或更多的绕组之间,变换交流电压和电流而传输交流电能的一种静止电器。 1.2 什么是局部放电? 答:局部放电是指高压电器中的绝缘介质在高压电的作用下,发生在电极之间但未贯通的放电。 1.3 局放试验的目的是什么? 答:发现设备结构和制造工艺的缺陷,例如:绝缘内部局放电场过高,金属部件有尖角;绝缘混入杂质或局部带有缺陷,防止局部放电对绝缘造成损坏。 1.4 什么是铁损? 答:变压器的铁损又叫空载损耗,它属于励磁损耗而与负载无关,它不随负载大小而变化,只要加上励磁电压后就存在,它的大小仅随电压波动而略有变化。包括铁心材料的

磁滞损耗、涡流损耗以及附加损耗三部分。 1.5 什么是铜损? 答:负载损耗又称铜损,它是指在变压器一对绕组中,一个绕组流经额定电流,另一个绕组短路,其他绕组开路时,在额定频率及参考温度下,所汲取的功率。 1.6 什么是高压首端? 答:与高压中部出头连接的2至3个饼,及附近的纸板、相间隔板等叫做高压首端(强调电气连接)。 1.7 什么是高压首头? 答:普通220kV变压器高压线圈中部出头一直到高压佛手叫做高压首头(强调空间位置)。 1.8 什么是主绝缘?它包括哪些内容? 答:主绝缘是指绕组(或引线)对地(如对铁轭及芯柱)、对其他绕组(或引线)之间的绝缘。 它包括:同柱各线圈间绝缘、距铁心柱和铁轭的绝缘、各相之间的绝缘、线圈与油箱的绝缘、引线距接地部分的绝缘、引线与其他线圈的绝缘、分接开关距地或其他线圈的绝缘、异相触头间的绝缘。 1.9 什么是纵绝缘?它包括哪些内容? 答:纵绝缘是指同一绕组上各点(线匝、线饼、层间)之间或其相应引线之间以及分接开关各部分之间的绝缘。 它包括:桶式线圈的层间绝缘、饼式线圈的段间绝缘、

变压器经济运行的分析

变压器经济运行的分析 摘要:文章介绍了变压器经济运行的负荷率、临界负荷率等基本概念,从合理选择变压器容量、选择节能型变压器、采用无功补偿设备、择优汰劣、避免空载运行以及降低变压器的温度等几方面分析了变压器经济运行的节能措施。并通过近年更换变压器的实例,对变压器经济运行的节能效果进行分析。通过分析提出在确保变压器安全运行和保证供电质量的基础上,充分利用现有设备通过择优选取变压器最佳运行方式,负载调整的优化以及改善变压器运行条件,选用节能型变压器等技术措施,从而达到向智力挖潜,向管理挖潜实施内涵节电的目的。 关键词:变压器,经济运行,节能降耗 变压器是一种应用极广的耗能设备,变压器在变压和传递电功率时,自身要产生有功损耗和无功损耗,变压器的经济运行对节能降耗,达到国家十一五规划纲要提出的目标,意义十分重大。变压器经济运行是指在传输电量相同的条件下,通过择优选取最佳运行方式和调整负载,使变压器电能损失最低。换言之,经济运行就是充分发挥变压器效能,合理地选择运行方式,从而降低用电单耗。所以,变压器经济运行无需投资,只要加强供、用电科学管理,即可达到节电和提高功率因数的目的。 1、变压器经济运行节能措施 1.1合理选择变压器容量 变压器作为一种静止的电气设备,由于没有机械方面的损失,所以

它的效率是比较高的,一般在额定状况下均达96%以上。但是这样一个高的效率并不是在任何情况下都能获得的,它是由变压器的负载率决定的。变压器的实际运行状态按负载率大致可以分为三个区域一个点。 三个区域: 1)最佳经济运行区(最佳区):它的范围一般在额定负载的25%75%之间,在此区间效率较高。 2)经济运行区(经济区):它的范围一般在额定负载的15%100%之间,在此区间效率尚可。 3)最劣运行区(非经济运行区,过去俗称的大马拉小车区):它的范围一般在10%20%以下,在此区间效率低。 一个点: 变压器功率损耗最低点,或称效率最高点,它位于最佳经济运行区内,一般在额定负载的40%左右。实际负载率在最佳区内从两边越靠近综合功率经济区负载系数点,效率越高。以上三个区域一个点各自对应的实际效率是多少,只需通过某些计算即可获得。 如何使变压器运行在其最佳区内或功率损耗最低点附近,发挥出实际的高效率,才是我们关心和追求的,由于负载率直接与变压器额定容量有关,于是对变压器本身的额定容量就有了一个选择要求。 1.1.1无功经济当量的引入 为了计算设备的无功损耗在电力系统中引起的有功损耗增加量,特引入一个换算系数,即无功功率经济当量,它表示电力系统中每减少l kvar的无功功率,相当于电力系统所减少的有功功率损耗kW数,其符

变压器专业工作总结

1.变压器类设备在运情况 截止2005年底,**电网在役的110kV及以上电压等级的变压器共853台,容量77403.5MVA,与2005年比较增长82台,容量增长10953.5MVA。其中110kV变压器511台,容量21579.5MVA,同比增长35台、1743.5MVA,220kV变压器269台,容量38490MVA,同比增长32台、5460MVA,500kV变压器73台,容量17334MVA,同比增长15台、3750MVA。并联电抗器24台,容量1200Mvar,均为500kV,同比增长3台、180Mvar。 110kV及以上电压等级的互感器共15538台(包括安装在GIS内的)。其中电流互感器共11387台,按电压等级分,110kV电流互感器7499台,220kV电流互感器3507台,500kV电流互感器381台;按绝缘介质类型分,油浸式电流互感器6410台,气体绝缘电流互感器1698台,干式电流互感器380台,安装在GIS内的电流互感器2999台。电压互感器共4151台,按电压等级分,110kV电压互感器2243台,220kV 电压互感器1640台,500kV电压互感器268台;按结构类型分,电容型1544台,电磁型1828台,安装在GIS内的779台。 2.2005年的主要工作 2.1专业管理工作 2.1.1设备检修完成工作 在检修工作中,各单位认真贯彻预试规程和反事故措施,严格执行设备全过程管理制度、质检大纲,认真执行现场作业指导书制度,实施三级验收,合理安排检修计划,加强对变压器类设备安装和检修过程中油务、高压绝缘的全过程监督管理,严把检修和安装质量关,及时消除了变压器类设备的事故隐患,设备健康状况得到极大改善。2005度我省完成110kV及以上变压器类设备预试3289台,其中变压器228台,电抗器3台,电流互感器2130台,电压互感器928台。 变压器类设备和附件的大、小修3090.次,其中变压器294台.次,电抗器3台,潜油泵76台.次,风冷系统474台.次,分接开关51台.次,互感器2192台.次。 共完成110kV及以上电压等级的变压器改造695台.次,500kV电抗器3台.次,;更换110kV及以上电压等级的变压器10台;110kV及以上电压等级的互感器改造3台.次,更换互感器189台。 2.1.2标准反措执行情况 认真贯彻、落实国电公司《防止电力生产重大事故二十五项重点要求》、网生部【2004】25号文、《印发输变电设备运行规范》、《输变电设备检修规范》、《国家电网公

变电专业技术个人工作总结

变电专业技术个人工作总结 ----WORD文档,下载后可编辑修改---- 变电专业技术个人工作总结【1】 200年即将过去,我站全体人员在工区领导的正确领导之下,在狠抓职工安全意识的同时,技术方面的工作也取得了丰硕的成果。现将本年度我站技术方面的工作总结如下: 1 技术资料的管理 资料,包括设备说明书,技术图纸及历年的试验报告是我们在运行和修试过程中不可缺少的一个重要环节。年初,我站就针对原来资料室管理无序的情况进行了及时的整治,明确了分工,责任到人,落实了资料借阅制度,做到资料出门必须有借条,有效的遏制了现有资料的遗失。 与此同时,组织对所有的设备说明书,技术图纸进行了一次大规模的清理,将已遗失的资料进行了登记,并积极找有关单位查找,避免了有设备无资料的情况。使运行修试人员在工作中对设备有一个全面的了解,从而提高了作业的安全性。 2 规程的修改和标准化作业指导书的编写 由于生产的需要,不断有新设备的投运及老设备的改造,因此我们对新设备的运行规程在第一时间内进行了增补,并组织人员进行可学习,让职工在新设备一投运就知道其巡视操作过程中的注意事项,做到即投即用,消除了投运和操作这个过程中的盲点。同时也对老规程中出现的问题进行了讨论修改,将一些普遍存在的问题进行了细化,

规范。 根据工区开展大讨论活动的要求,我站也积极制订出标准化作业指导书,目的在于规范和细化运行工作。目前,该书还在不断的完善当中。 3 技术培训 过硬的业务技术水平是保障安全运行的可靠因素。因此,提高职工的业务技术水平显得犹为重要。我站在技术培训方面总的知指导思想是每月的理论讲课,实际设备,事故预想和技术考问四个方面相结合。每月先是进行理论讲课,然后是对照实际设备进行事故预想,最后是技术考问或者是技术考试,通过这四个环节,加深了职工对于本站运行设备的理解,对处理问题的能力有一定的提高。 变电专业技术个人工作总结【2】 自2年12月我取得了技术员职称到现在,已有两年多的时间。在这两年多的时间里,我一直在输变电运行部一线上工作。在这期间,我由一名普通的变电运行值班员晋升为监控中心的班组长,在不断的工作累计中,我对我们公司运行工作的各个方面有了更深入的了解和认知,对发生的各类事故有了一定的独立分析和处理能力,做好了一名技术员应尽的职责。回首这些年的工作,有硕果累累的喜悦,有与同事协同攻关的艰辛,也有遇到困难和挫折时惆怅。现将这些年的主要工作总结如下: 一、政治上坚定,思想上成熟 一个人的信念是人的世界观在奋斗目标方面的集中反映,共产主

变压器7种常见故障解析

变压器7种常见故障解析 变压器是输配电系统中极其重要的电器设备,根据运行维护管理规定变压器必须定期进行检查,以便及时了解和掌握变压器的运行情况,及时采取有效措施,力争把故障消除在萌芽状态之中,从而保障变压器的安全运行。 1、绕组故障 主要有匝间短路、绕组接地、相间短路、断线及接头开焊等。产生这些故障的原因有以下几点: ①在制造或检修时,局部绝缘受到损害,遗留下缺陷; ②在运行中因散热不良或长期过载,绕组内有杂物落入,使温度过高绝缘老化; ③制造工艺不良,压制不紧,机械强度不能经受短路冲击,使绕组变形绝缘损坏; ④绕组受潮,绝缘膨胀堵塞油道,引起局部过热; ⑤绝缘油内混入水分而劣化,或与空气接触面积过大,使油的酸价过高绝缘水平下降或油面太低,部分绕组露在空气中未能及时处理。 由于上述种种原因,在运行中一经发生绝缘击穿,就会造成绕组的短路或接地故障。匝间短路时的故障现象使变压器过热油温增高,电源侧电流略有增大,各相直流电阻不平衡,有时油中有吱吱声和咕嘟咕嘟的冒泡声。轻微的匝间短路可以引起瓦斯保护动作;严重时差动保护或电源侧的过流保护也会动作。发现匝间短路应及时处理,因为绕组匝间短路常常会引起更为严重的单相接地或相间短路等故障。 2、套管故障 这种故障常见的是炸毁、闪落和漏油,其原因有: ①密封不良,绝缘受潮劣比,或有漏油现象; ②呼吸器配置不当或者吸入水分未及时处理; ③变压器高压侧(110kV及以上)一般使用电容套管,由于瓷质不良故而有沙眼或裂纹; ④电容芯子制造上有缺陷,内部有游离放电; ⑤套管积垢严重。 3、铁芯故障 ①硅钢片间绝缘损坏,引起铁芯局部过热而熔化; ②夹紧铁芯的穿心螺栓绝缘损坏,使铁芯硅钢片与穿心螺栓形成短路; ③残留焊渣形成铁芯两点接地; ④变压器油箱的顶部及中部,油箱上部套管法兰、桶皮及套管之间。内部铁芯、绕组夹件等因局部漏磁而发热,引起绝缘损坏。 运行中变压器发生故障后,如判明是绕组或铁芯故障应吊芯检查。首先测量各相绕组的直流电阻并进

(完整word版)交变电流知识点总结

第17章:交变电流 一、知识网络 二、重、难点知识归纳 1.交变电流产生 ( 交变电流 产生: 线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的轴匀速转动而产生的 描 述 瞬时值: I=I m sin ωt 峰值:I m = nsB ω/R 有效值:2/m I I = 周期和频率的关系:T=1/f 图像:正弦曲线 电感对交变电流的作用:通直流、阻交流,通低频、阻高频 应用 电容对交变电流的作用:通交流、阻直流,通高频、阻低频 变压器 变流比: 电能的输送 原理:电磁感应 变压比:U 1/U 2=n 1/n 2 只有一个副线圈:I 1/I 2=n 2/n 1 有多个副线圈:I 1n 1= I 2n 2= I 3n 3=…… 功率损失:线损R )U P (P 2= 电压损失:线损R U P U =

(二)、正弦交流的产生及变化规律。 (1)、产生:当线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的轴匀速转动时,线圈中产生的交流是随时间按正弦规律变化的。即正弦交流。 (2)、中性面:匀速旋转的线圈,位于跟磁感线垂直的平面叫做中性面。这一位置穿过线圈的磁通量最大,但切割边都未切割磁感线,或者说这时线圈的磁通量变化率为零,线圈中无感应电动势。 (3)、规律:从中性面开始计时,则e=NBS ωsin ωt 。用εm 表示峰值NBS ω则e=εm sin ωt 在纯电阻电路中,电流I=R R e m ε=sin ωt=I m sin ωt ,电压u=U m sin ωt 。 2、表征交变电流大小物理量 (1)瞬时值:对应某一时刻的交流的值 用小写字母x 表示,e i u (2)峰值:即最大的瞬时值。大写字母表示,U m Im εm εm = nsB ω Im =εm / R 注意:线圈在匀强磁场中绕垂直于磁感线方向的轴匀速转动时,所产生感应电动势的峰值为εm =NBS ω,即仅由匝数N ,线圈面积S ,磁感强度B 和角速度ω四个量决定。与轴的具体位置,线圈的形状及线圈是否闭合都是无关的。 (3)有效值: a 、意义:描述交流电做功或热效应的物理量 b 、定义:跟交流热效应相等的恒定电流的值叫做交流的有效值。 c 、正弦交流的有效值与峰值之间的关系是ε= 2m ε I=2m I U=2m U 。 注意:正弦交流的有效值和峰值之间具有ε= 2m ε,U=2 2m m I I U =的关系,非正弦(或余弦)交流无此关系,但可按有效值的定义进行推导,如对于正负半周最大值相等的方波电流,其热效应和与其最大值相等的恒定电流是相同的,因而其有效值即等于其最大值。即I=I m 。

变压器经济运行分析

变压器经济运行分析 一、变压器经济运行可分为三种情况: 1、 以节约电量为主要目标:按有功功率考虑; 2、 以提高功率因数为主要目标:以无功功率考虑; 3、 若对两者均无特殊要求:按综合功率考虑; 二、经济运行分析所需变压器铭牌参数 1、S N -变压器额定容量 2、P 0-空载有功功率损耗 3、P K -短路损耗 4、I 0%-空载电流百分数 5、U d %变压器短路电压百分数 三、变压器损耗计算 1、有功功率损耗: △P =P 0+β2P K β-变压器负荷率 β=N I I 22 =22 Cos S P N P 2-变压器二次侧负荷 △P %=1P P △×100 变压器有功损耗率 P 1-变压器一次侧输入功率 变压器有功损耗率最小时的负荷率称为有功经济负荷率,此时变压器铜损等于铁损,即: Βec .p =k P P 0 2、无功功率损耗

△Q =Q 0+β2Q k Q 0 -空载无功损耗 Q 0 = %1000I S N ? Q k -空载无功损耗 Q k = %100 d N U S ? 变压器无功损耗率 △Q %=1P Q △×1001002 20?+≈?ββCos S Q Q N k 无功经济负荷率 %% =Β0ec.q 0 d Q Q U I k = 3、变压器综合损耗 变压器空载综合功率损耗: 000Q K P P q +=∑ 变压器负载综合功率损耗: k q k k Q K P P +=∑ 变压器综合功率损耗: ∑∑ ∑+=k P P P 20β Kq -无功经济当量,在此取0.1; 四、经济运行的负荷临界容量 设两台变压器额定容量为S NA 和S NB 负荷为S L 则变压器有功损耗为:

配电工作总结

篇一:配电线路工作总结1 专业技术工作总结 我从事配电线路运行、检修、故障抢修工作十五年有余,参加过农网10千伏35千伏线路改造,电气自动化管理,配电运行专业增加了变压器、开关、刀闸、避雷器、无功补偿电容器等很多电气设备而送电线路专业则接触不到。要想把这些设备管理好并且安全可靠的运行,就必须熟练掌握相应的专业知识和技能。所以,我是一边工作,一边学习、实践,又借助高级工、技师培训的机会,来不断充实自己的配电运行专业知识,经过几年的刻苦学习和实践,现在工作起来还算是得心应手。 一、提高学习的自觉性,增强自身专业技术素质。 几年来,我一直利用书本、向老师傅请教、并通过专业培训等努力学习配电专业知识,学习新设备的管理、运行和配电设备新技术。由于配电设备的日益更新,新产品、新技术层出不穷,只有不断的学习,掌握更多的新知识、新技术,才能掌握和管理好配电网络新设备。通过学习和实践,目前我对新型变压器、柱上开关、电缆分支箱、环网柜等有了一套比较成熟的管理和运行经验。对供电事故的分析和判断相对比较果断、准确,有效地减少了事故处理的时间,无论是公司领导或客户都能给予充分的肯定。 二、加强配网的设备管理 第一,针对配电线路陈旧、设备老化、故障常出的现象,积极工作、大胆探索、实践,制定了一系列的改造方案:(1),改造公用变压器接线桩的接线方式:由于公用变压器的性质所决定,负荷变化无常,变压器接线柱及螺栓式设备线夹受温度变化影响大,常造成设备线夹与导线连接松动,且设备线夹与变压器接线柱的接触面积也达不到运行规程要求,故经常出现故障。针对这种情况,就将所有公用变压器的出现导线采用液压式压接鼻,消除了设备线夹受温度影响大的缺陷,接线柱上采用了握手线夹,增大了接线柱的接触面积,有效的避免了变压器接线桩故障的发生。(2)、经测试,公用变压器的工作接地和保护接地桩因年久锈蚀,接地电阻值很多不符合规程要求,就将变压器的接地桩进行了更换,为设备的健康运行提供了保障。 (3)、在的城网、农网改造中,根据供用电特点,我积极为生技科提供配电供电网络设想图,为城网、农网改造的合理性、经济性提供了依据。其次是严把工程质量验收关,根据验收技术规程要求,对农网改造、业扩增容、用户工程等的中间及终结验收严格把关,确保新设备在接入电网运行前的施工质量全优。为新设备安全、可靠的运行奠定了基础。 第二,认真做好所属设备的巡视和消缺工作,结合配电设备早、晚峰负荷测量和电压测量,及时调整公变容量,使公变在额定输出电流的左右运行,在我所管辖内没有发生一起因过负荷而烧坏变压器的事故,同时结合一年中夏冬季节的高峰用电期,制定迎峰渡夏和迎峰渡冬的相应措施,增加夜巡和特巡次数,发现异常情况,及时处理,确保供电设备安全可靠运行。第三,积极组织开展各季安全大检查,结合安全性评价工作,对所辖配电线路及设备认真巡视消缺,做到了充油设备无渗漏、一类设备完好率100%。 第四,加强配网结构的研究,制定并落实了每年各节假日、政府重要会议、各企事业单位重要活动等的紧急救援预案,确保了供电区域各种活动的正常开展。 第五、为防止三相四线制用户因零线线径偏小,三相负荷不对称而造成烧断零线,即而烧坏电器设备的故障,根据巡视中发现的薄弱环节、接头、接点缺陷,及时进行整改,增加重复接地、更换大规格零线,铜铝接头处严格采用过渡措施等,从精细处入手开展配网供电设备的运行维护和故障抢修工作。 第六,严格遵守安全生产纪律,加大配电抢修和日常维护中现场的安全工作,杜绝违章行为,积极开展创建“无违章班组”、“无违章个人”活动,把安全措施落实到了实处。 三、做好电力设施的保护工作。

(完整word版)变压器运行中的各种异常及故障原因分析

变压器运行中的各种异常及故障原因分析 (一)声音异常 正常运行时,由于交流电通过变压器绕组,在铁芯里产生周期性的交变磁通,引起硅钢片的磁质伸缩,铁芯的接缝与叠层之间的磁力作用以及绕组的导线之间的电磁力作用引起振动,发出的“嗡嗡”响声是连续的、均匀的,这都属于正常现象。如果变压器出现故障或运行不正常,声音就会异常,其主要原因有: 1. 变压器过载运行时,音调高、音量大,会发出沉重的“嗡嗡”声。 2. 大动力负荷启动时,如带有电弧、可控硅整流器等负荷时,负荷变化大,又因谐波作用,变压器内瞬间发出“哇哇”声或“咯咯”间歇声,监视测量仪表时指针发生摆动。 3. 电网发生过电压时,例如中性点不接地电网有单相接地或电磁共振时,变压器声音比平常尖锐,出现这种情况时,可结合电压表计的指示进行综合判断。 4. 个别零件松动时,声音比正常增大且有明显杂音,但电流、电压无明显异常,则可能是内部夹件或压紧铁芯的螺钉松动,使硅钢片振动增大所造成。 5. 变压器高压套管脏污,表面釉质脱落或有裂纹存在时,可听到“嘶嘶”声,若在夜间或阴雨天气时看到变压器高压套管附近有蓝色的电晕或火花,则说明瓷件污秽严重或设备线卡接触不良。 6. 变压器内部放电或接触不良,会发出“吱吱”或“劈啪”声,且此声音随故障部位远近而变化。 7. 变压器的某些部件因铁芯振动而造成机械接触时,会产生连续的有规律的撞击或磨擦声。 8. 变压器有水沸腾声的同时,温度急剧变化,油位升高,则应判断为变压器绕组发生短路故障或分接开关因接触不良引起严重过热,这时应立即停用变压器进行检查。 9. 变压器铁芯接地断线时,会产生劈裂声,变压器绕组短路或它们对外壳放电时有劈啪的爆裂声,严重时会有巨大的轰鸣声,随后可能起火。 (二)外表、颜色、气味异常 变压器内部故障及各部件过热将引起一系列的气味、颜色变化。 1. 防爆管防爆膜破裂,会引起水和潮气进入变压器内,导致绝缘油乳化及变压器的绝缘强度降低,其可能为内部故障或呼吸器不畅。

配电线路工作总结

配电线路工作总结 我从事配电线路运行、检修、故障抢修工作九年有余,之前是送电线路检修专业干了十余年,两个专业之间有相近之处,但也有很多的不同,配电运行专业增加了变压器、开关、刀闸、避雷器、无功补偿电容器等很多电气设备,而送电线路专业则接触不到。要想把这些设备管理好并且安全可靠的运行,就必须熟练掌握相应的专业知识和技能。所以,我是一边工作,一边学习、实践,又借助高级工、技师培训的机会,来不断充实自己的配电运行专业知识,经过几年的刻苦学习和实践,现在工作起来还算是得心应手。 一、提高学习的自觉性,增强自身专业技术素质。 几年来,我一直利用书本、向老师傅请教、并通过专业培训等努力学习配电专业知识,学习新设备的管理、运行和配电设备新技术。由于配电设备的日益更新,新产品、新技术层出不穷,只有不断的学习,掌握更多的新知识、新技术,才能掌握和管理好配电网络新设备。通过学习和实践,目前我对新型变压器、柱上开关、电缆分支箱、环网柜等有了一套比较成熟的管理和运行经验。对供电事故的分析和判断相对比较果断、准确,有效地减少了事故处理的时间,无论是公司领导或客户都能给予充分的肯定。 二、加强配网的设备管理 第一,针对配电线路陈旧、设备老化、故障常出的现象,积极

工作、大胆探索、实践,制定了一系列的改造方案:(1),改造公用变压器接线桩的接线方式:由于公用变压器的性质所决定,负荷变化无常,变压器接线柱及螺栓式设备线夹受温度变化影响大,常造成设备线夹与导线连接松动,且设备线夹与变压器接线柱的接触面积也达不到运行规程要求,故经常出现故障。针对这种情况,就将所有公用变压器的出现导线采用液压式压接鼻,消除了设备线夹受温度影响大的缺陷,接线柱上采用了握手线夹,增大了接线柱的接触面积,有效的避免了变压器接线桩故障的发生。(2)、经测试,公用变压器的工作接地和保护接地桩因年久锈蚀,接地电阻值很多不符合规程要求,就将变压器的接地桩进行了更换,为设备的健康运行提供了保障。(3)、在的城网、农网改造中,根据供用电特点,我积极为生技科提供配电供电网络设想图,为城网、农网改造的合理性、经济性提供了依据。其次是严把工程质量验收关,根据验收技术规程要求,对农网改造、业扩增容、用户工程等的中间及终结验收严格把关,确保新设备在接入电网运行前的施工质量全优。为新设备安全、可靠的运行奠定了基础。 第二,认真做好所属设备的巡视和消缺工作,结合配电设备早、晚峰负荷测量和电压测量,及时调整公变容量,使公变在额定输出电流的左右运行,在我所管辖内没有发生一起因过负荷而烧坏变压器的事故,同时结合一年中夏冬季节的高峰用电期,制定迎峰渡夏和迎峰渡冬的相应措施,增加夜巡和特巡次数,发现异常情况,及时处理,确保供电设备安全可靠运行。

变压器厂个人年终工作总结.

2015年个人年终工作总结 我是今年刚刚毕业的大学生,在临近毕业时通过校园招聘很荣幸的加入博纳杰陈电气有限公司。我于2015年07月25日进入我们公司,入职期间,我被定岗技术部,职务是技术员,刚到公司,我被安排在车间实习两个月,在各个工段进行学习,包括低压绕线、高压绕线、绝缘材料、铁心制作、器身装配等主要工段。 从进入公司的第一天开始,我就主动的将自己融入到博纳杰陈电气有限公司这个大家庭里,深深地感受着、理解着、学习着这里博大的企业文化。在近五个多月的时间里我认认真真、踏踏实实、保质保量地完成领导交办的各项工作,不断的学习专业知识,积累变压器设计经验,提高自己的思想水平。在周围同事的热心帮助下,我的思想觉悟有了一定的提升。在做出了一些成绩的同时,我也发现了自身的许多不足之处。我想通过这次机会,对自己这段时间的工作、思想进行全面具体的剖析和总结,以便更好的发现问题、查找不足,开展今后的工作。在此,特向公司各级领导汇报工作总结如下: 一.努力学习变压器及相关专业知识: 做为公司的一名刚刚毕业的学徒,必须认识到自己工作各个方面的不足: 1、专业知识的不足。变压器设计专业,我通过阅读变压器设计手册、变压器工艺手册、变压器试验等相关书籍对变压器设计制作及检验进行了深入的了解和学习。 2、对本行业的相关国家标准的了解不足。我从同事那里收集到电力变压器国家标准GB1094.1-GB1094.12,这些国家标准对变压器生产制造进行了详细具体的规范,通过学习这些国家标准对变压器设计制造有相当大的帮助,让我们在设计方面更有针对性。 3、对变压器制造所用到的各种材料认识不足。对于这方面的欠缺,我通过在网上搜集各种资料,详细认真的阅读,从这些材料的性质以及用这种材料具体有哪些优势,包括这些材料性价比和制作工艺(生产效率)。另一种途径是,通过到车间实习在各个工段学习,来对我们公司现用的各种材料进行认识,比如低压绕线所用的铜箔的宽度厚度,层间绝缘的材料,什么容量的变压器用什么规格型号的绝缘材料。 发现自己的这几方面的不足,让我在以后的工作中能够努力填补自己的各个方面的欠缺,对以后的能力提升有很大的帮助。 二.努力提升自己的综合能力。 作为公司的一名刚刚毕业的学徒,必须清楚自己有哪些能力需要提升:

变压器运行特性分析报告

课程设计名称:电机与拖动课程设计 题目:变压器运行特性分析计算 专业: 班级: 姓名: 学号:

课程设计成绩评定表

变压器在我们的生活中无处不在,为了适应不同的使用目的和工作条件,现实生活中有很多种类型的变压器,常用的变压器有:电力变压器、特殊用途的电源变压器、测量用变压器、控制变压器,且这些类型的变压器在结构和性能上的差别也很大。虽然这些变压器有所不同,但是它们的基本原理是相同的。本设计通过对变压器的变换关系即电压变换、电流变换、阻抗变换,分析研究出变压器运行时的基本方程式,并通过相应的折算得出变压器的等值电路,从而完成对变压器空载,变压器负载运行,变压器空载合闸,变压器副边突然短路时的分析与计算。为了简化计算、减少计算量,本设计在相应的计算上使用MATLAB软件进行辅助。通过本设计的研究计算能对变压器的分析和计算方法有初步的了解,对变压器出现空载、负载运行、空载合闸、副边突然短路时的电压、电流变化有准确的认识。 关键词:变压器;基本方程式;折算;等值电路;MATLAB计算

1 变压器结构及其组成部分 (1) 1.1变压器的基本结构 (1) 1.1.1铁芯 (1) 1.1.2绕组 (1) 1.1.3油箱和冷却装置 (2) 1.1.4绝缘套管 (2) 1.1.5其他构件 (2) 1.2变压器的额定值 (2) 2变压器的变换关系 (4) 2.1电压变换 (4) 2.2电流变换 (4) 2.3阻抗变换 (5) 3变压器等值电路及其折算关系 (6) 4变压器空载时的分析与计算 (8) 5变压器负载运行时的分析与计算 (9) 6变压器副边突然短路时分析计算 (10) 7结论 (11) 8心得体会 (12) 参考文献 (13)

14高考变压器知识点

变压器、电能输送 基础知识 一、变压器 1理想变压器的构造、作用、原理及特征 构造:两组线圈(原、副线圈)绕在同一个闭合铁芯上构成变压器. 作用:在输送电能的过程中改变电压. 原理:其工作原理是利用了电磁感应现象. 特征:正因为是利用电磁感应现象来工作的,所以变压器只能在输送交变电流的电能过程中改变交变电压. 2.理想变压器的理想化条件及其规律. 在理想变压器的原线圈两端加交变电压 U l 后,由于电磁感应的原因,原、副线圈中都将产生 感应电动势, 根据法拉第电磁感应定律有: E n 一1, E 2 n 2 —2 (①忽略原、副线圈内阻,有 U 1 = E 1, U 2= E 2;②另外,考虑 到铁心的导磁作用而且忽略漏磁,即认为在任意时刻穿过原,副线圈的磁感线条数都相等,于是又有 由此便可得理想变压器的电压变化规律为 出 21 U 2 n 2 再忽略变压器自身的能量损失 (一般包括线圈内能量损失和铁芯内能量损失这两部分,分别俗称为“铜损” 和 有 P 1=P 2 (而 P 1 = I 1“ , P 2 = I 2U 2) 于是又得理想变压器的电流变化规律为 U 1I 1 U 2I 2, I l 72 n 2 由此可见: (1)理想变压器的理想化条件 一般指的是:忽略原、副线圈内阻上的分压,忽略原、副线圈磁通量的差别, 忽略变压器自身 的能量损耗(实际上还忽略了变压器原、副线圈电路的功率因数的差别. (2)理想变压器的规律实质上就是法拉第电磁感应定律和能的转化与守恒定律在上述理想条件下的新的表现形式. 3、规律小结 (1)熟记两个基本公式:① U 1 21,即对同一变压器的任意两个线圈,都有电压和匝数成正比。 U 2 n 2 ②P 入=P 出,即无论有几个副线圈在工作,变压器的输入功率总等于所有输出功率之和。 ⑵原副线圈中通过每匝线圈的磁通量的变化率相等. (3)原副线圈中电流变化规律一样,电流的周期频率一样 ⑷公式S 丄,生中,当原线圈中 U 2 巧 12 n 2 U 1、11代入有效值时,副线圈对应的 U 2、I 2也是有效值, 当原线圈中 U i 、I l 为最大值或瞬时值时,副线圈中的 U 2、12也对应最大值或瞬时值. (5)需要特别引起注意的是: “铁损

最新110kV变电站变压器的经济运行分析资料

1概述 变电站主变经济运行方式是指在不影响供电负荷条件下,通过选取最佳的运行方式,使变压器电能损耗降到最低。目前,山东莱芜市110k V 变电站都安装了两台主变。日常的运行方式为:当负荷小于小容量主变的额定容量时,只投入小容量主变一台;当负荷在两台主变额定容量之间时,则只投入大容量主变一台;当负荷大于大容量主变的额定容量时,则投入两台主变。一些人认为这样就可以在负荷低于大容量主变的额定容量时,通过减少投入一台变压器,起到减少变压器空载损耗,降低变电站变损的作用。其实这种做法存在片面的、不科学的因素,它只考虑了变压器的空载损耗,而忽略了变压器的负载损耗。当变压器轻载时,空载损耗占变损的大部分;但当负荷达到一定数值时,负载损耗便增大成为变损的主要部分。由此可见,我们在确定变电站主变经济运行方式时,必须综合考虑变压器空载损耗和负载损耗的影响。 2变压器损耗计算 变压器损耗可以分为空载损耗和负载损耗两部分。在工程计算中, 我们设定电网电压大小、波形恒定,这样当某一台变压器的空载损耗P0为一定值,其负载损耗PZ则与负荷平方成正比,即: PZ=( S/SZ) 2Pkn (1)

式(1)中,S—变压器的实际负荷; SZ—变压器的额定容量; Pkn —变压器在额定电流下的短路损耗. 这样,单台变压器的总损耗为: P二P0+ PZ=P(^( S/SZ) 2Pkn(2) 当两台变压器并列运行时,各变压器的负载分配与该变压器的额定容量成正比,与短路电压成反比,即: S=S1 + S2 (3) S1:S2= (Sn 1/Uk1) : (Sn2/Uk2)( 4) 式(4)中,S—总负荷; Uk—变压器的短路电压. 这时两台变压器并列运行的总损耗Pb为: Pb=P+ P2=PO+PO2^( S1/Sn1) 2Pkn1+( S2/Sn2) 2Pkn2 (5) 将 (3)式代入为: Pb二PO1+PO2+(Pkn1Uk22+Pkn2Uk1) / (Sn2Uk1+Sn1Uk)2]S2 (6)式(6)中,P的单位为kW, S的单位为MVA 3变压器并列技术条件 把两台变压器的一次侧和二次侧同一相的引线连接在一起的运行 方式,称为“两台变压器的并联运行”。两台变压器的并联运行,以

变压器技术工作总结

变压器技术工作总结 变压器技术工作总结 尊敬的各位领导、各位同事:大家好! 今天我代表变压器车间,与各位同事一起分享20XX年度上半年的工作,我感到非常的高兴和光荣。20XX年成绩的取得,不但得益于我们公司各位同事的努力,更得益于公司优良的团队氛围和总公司领导的深切关心。 在这里,我真诚的向各位果断决策的领导和辛勤工作的同事致以深深的'敬意。20XX年由于县公司 ___,变压器车间技术骨干全部调走。为了不使工作受影响,我们车间几个人利用业余时间多补充知识,有不懂的地方采取向老师傅请教、查阅资料等多种方式,努力提高自身的业务水平,使自己尽快由一名学徒工成长为技术能手。 我们车间在20XX年上半年共维修各种型号变压器台,安装JP 柜面,安装农排集装表箱面、用户照明表箱面,并及时完成公司领导交给的各项临时性工作。通过车间全体人员的不懈努力,截止目前我们可以自豪的说:没有一台变压器因延误维修时间,引起群众投诉告状。回顾过去的半年时间,虽然取得了一点点成绩,同时也暴露出一些自身的不足。展望下半年,我们将做好以下几点工作:

第一,加强自身的思想道德建设,树立忠诚于企业、服务于企业的正确思想观。始终保持一种努力进取、积极向上、乐观、求知的心态。全身心投入到工作中去。 第二,做到尊重领导,团结同事,为创建和谐百力贡献自己的一份力量。 第三,自我加压,一如既往的以各项规章制度来规范自己的言行,认真履行自己的职责。从自身做起,从身边的小事做起。积极完成各项日常工作,决不辜负领导对我们的期望,谢谢大家! 【变压器技术工作总结】相关文章: 1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 模板,内容仅供参考

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