检查变压器调压分接开关是否在同一档位,安装时必须置于同一档位。两台变压器并列运行,不同负荷时,投入变压器台数,使之经济运行的计算由于用电负荷在昼夜和一年中的变化较大,对两台并列运行的变压器应考虑采用最经济的运行方式:当并列运行的两台变压器型式和容量相同,不同负荷时,投入变压器的台数,可按下式计算决定:当负荷增加: 时,再投入一台,取两台并列运行比较经济。当负荷减少: 时,切除一台,单台运行比较经济。式中: s ——全负荷,kva se——一台变压器的额定容量,kva p0——变压器空载时有功损耗,近似为铁损kw q0 ——变压器空载时无功损耗kvar pd ——变压器短路有功损耗,也称铜损kw qd ——变压器短路无功损耗kvar k ——无功经济当量系数kwh/kvar,对于110-35kv的降压变压器,当系统负荷最小时取0.06,负荷 时取0.1。 i0——空载电流以上各量,均可从铭牌或试验报告中查得。当并列运行的两台变压器型号和容量不同时,则可根据变压器经济运行的条件,事先做好曲线,通过查曲线决定在不同负荷下该投入的台数 保护定值计算、灵敏度校验及运行方式选择,均采用实际可能的 、最小方式及一般故障类型。对于电厂直馈线或接近电厂的带较长时间的保护,整定计算时要考虑短路电流衰减。对于无时限动作或远离电厂的保护,整定计算时不考虑短路电流的衰减。
变压器在进行运行的时候要不断地进行增强各种的安全性能和安全作用的,变压器的运行特别是安全地性能上需要一定地安全地环境的,只有条件合适,环境得当,变压器才会平安和安全地运行,否则的话变压器是不会正常地进行运行的,还会发生故障。因此变压器的运行需要一定地适宜地环境,实现变压器的功率地不断地实现,运行更加畅通。电力是人们生活的必须,在没有电力供应的情况下,抢险救灾也无法有序正常的进行,甚至还会发生次生灾害。提高控制变压器的安全系数,对于整个电网的电力安全都起到至关重要的作用。以上是变压器运行中的环境和环境对于变压器的影响的表现,因此的话变压器要增强运行地安全环境地检测,实现变压器更大地优势,让变压器平安运行,更加有发展前途,这个时候变压器才会有效率。
干式变压器是变压器中的一种,具有体积小,维修方便的优势,但是与此同时该系统在使用过程中还存在着很多问题,如绕组故障、开关故障以及铁芯故障等等,影响其正常运行。变压器是电力系统中的主要组成部分,其运行质量的优劣直接关系到电力系统的运行质量。干式变压器中铁芯和绕组不用浸入油液中;其次,干式变压器不会出现爆炸、污染等隐患,其应用非常之广。接下来主要就干式变压器常见故障进行分析,并给出解决故障的措施。变压器温度异常升高,干式变压器的不正常运行主要表现在温度和噪声上。如果温度异常过高,具体处理措施和步骤如下:检查温控器、温度计是否失灵;检查吹风装置和室内通风情况是否正常;检查变压器的负载情况和温控器探头插入情况排除温控器、吹风装置故障,在正常负载条件下,温度不断上升,应确认是变压器内部发生故障,应停止运行,进行检修。
有载调压变压器动作,电压暂时上升,将无功功率缺额全部转嫁到主网,从而使主网电压逐渐下降,严重时可能引发系统电压崩溃。因为这个原因,世界上有几次大停电事故:例如1983年12月27日的瑞典大停电事故;1987年7月23日的日本东京电力系统停电事故。这几次大事故都造成了极大的损失。瑞典大停电事故使南部系统全停电,停电负荷11 400 mw,占整个系统负荷的67%,电网全部恢复时间用了7 h 以上,事故损失2~3亿瑞典 克 郎,约3 000 ~5 000万美元。日本东京大停电事故停电8 168 mw,影响用户280万户,停电时间最长达3 h 21 min,两个500 kv变电站及一个275 kv变电站全站停电,影响日本13条铁路线停运达3 h 50 min,东京地铁及私营铁路停运长达3 h,自来水中断,银行计算机系统中断,造成社会生活混乱。影响变压器运行的可靠性 变压器配置有载调压分接头,降低了变压器运行的可靠性。 1982年,国际大电网会议变压器委员会提出过一份报告,特别指出了带负荷调节电压的分接头,不仅自身不可靠,同时还增加了变压器整体设计的复杂性。此外,有载调压变压器由于带负荷调整电压,不可避免地产生电弧,其积聚游离变压器油使有载调压变压器中的瓦斯冒出,有时还会引起误动作或误发信号。