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在一般情况下是在高压绕组上抽出适当的分接头,因为高压绕组常套在外面,引出分接头方便;另外高压侧电流小,引出的分接引线和分接开关的载流部分截面积小,开关接触部分也容易解决。调压方式有无励磁调压和有载调压两种。规程规定 dyn11 接线变压器中性 线电流不应超过低压侧额定电流的 40%,所以 dyn11 接线能使配变容量尽可能 得到充分利用,同时也降低了损耗,同容量的配变负载损耗 dyn11 接线比 yyn0 接线可减少 20%。接成三角形是为了消除三次谐波。防止大量谐波向系统输送,引起电网电压 波形畸变。三次谐波的一个重要特点就是同相位,它在三角形侧可以形成环流, 从而有效的削弱谐波向系统输送,保证供电质量。
干式变压器是电力系统中重要组成部分,其稳定性和安全性对电力系统的影响极大。由于某些受潮的绝缘件在热油浸泡较长时间后,水分会扩散到绝缘的表面,如果注油后就试验往往绝缘缺陷检查不出来。例如一台31.5mva的110kv变压器油箱低压侧在处理时更换了kv铜排的一块支架木块,变压器注油后试验一切正常,10kv低压侧对铁芯、夹件及地绝缘电阻减小为约1mω。后经吊罩检查,发现10kv铜排的支架木块绝缘非常低。因此绝缘测试应在变压器注油静止24小时后进行较为可靠。在回装上铁轭时,应注意干式变压器铁芯芯片的尖角,并及时测量油道间绝缘,特别是要注意油道处的芯片尖角,要防止芯片搭接造成铁芯多点接地。例如一台120mva的220kv变压器,在低压侧更换绕组回装上铁轭时,由于在回装时没有注意芯片尖角,又没有及时测量油道间绝缘,安装完毕后测量油道间绝缘为0, 花费了较长时间才找到是由于铁芯芯片尖角短接了油道。
变电站变压器缺陷分析及处置方法,油温异常时,普通情况下,变压器内部呈现异常时,其温度不时上升,同时,油温比平常高出10摄氏度以上或负载不变。主要表现为:油位不正致使渗漏:油面低:可能是漏油,也可能是工作人员没有及时中止补充,同时亦可能是由油枕容量与运转的需求不相契合,或是天气气温过低且油量缺乏;假油位:防爆管道气孔堵塞或者油枕吸管器、油标管堵塞等都可能呈现假油位。由于以上几种现象较为普遍,应不定期地中止巡视和检查。内部缺陷:涡流异常发热:类似于变压器的线圈放电异常、引线的接头摩擦生热以及绕组呈现短路等都可能招致这种现象;构成回路发热:有时铁制油箱呈现问题或者是电流不平衡都会招致油温异常。内部缺陷严重状态下将同时引发其他系统缺陷,致使招致防爆管或压力释放阀喷油,因此应马上停用变压器并中止检查维修;冷却器冷却效果缺陷:假定工作人员疏忽招致变压器的散热器阀门没有翻开,或者是冷却器机器老化终年失修招致温度计指示失灵,又或者是污垢终年累积等外部缘由都可能惹起变压器的温度异常。诸如以上情况,为进步使冷却器回归正常运转,工作人员应经常检查和清算冷却器系统。
变压器的正常运行是对电力系统安全、可靠、优质、经济运行的重要保证,必须 限度地防止和减少变压器故障和事故的发生。但由于变压器长期运行,故障和事故总不可能完全避免,且引发故障和事故又出于众多方面的原因。如外力的破坏和影响,不可抗拒的自然灾害,安装、检修、维护中存在的问题和制造过程中遗留的设备缺陷等事故隐患,特别是电力变压器长期运行后造成的绝缘老化、材质劣化及预期寿命的影响,已成为发生故障的主要因素。同时,部分工作人员业务素质不高、技术水平不够或违章作业等,都会造成事故或导致事故的扩大,从而危及电力系统的安全运行。其动、热稳定性的设计应充分考虑变压器是否并列运行,并列运行的台数,几侧有电源及电网中性点接地方式等要求。
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