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  • 简介:随着电力系统直流输电线路的投运,在单极大地运行时,直流换流站附近的交流变压受到直流电流侵入,造成振动噪声增加及损耗增加和过热问题,影响变压的安全运行。本文采用试验方法,研究了交流变压在直流偏磁下的损耗、励磁电流、噪声声级和频谱情况,得出了变压相关参数随直流电流增加而变化的规律,总结不同铁心结构交流变压对直流偏磁的耐受能力。为变压运行时进行状态评估和诊断提供参考。

  • 标签: 交流变压器 直流偏磁 试验研究
  • 简介:电气设计中对电力变压的有功功率损耗和无功功率损耗的计算,应该采用如下两个计算公式:△pb=△pk+△pdb(Sjs)/Se))2(1)△Qb=△Qk+△Qdb((Sjs/(Se))2(2)式中:△pb——变压有功损耗,Kw;△pk——变压空载有功损耗,Kw,△pdb——变压短路有功损耗,Kw;

  • 标签: 电力变压器 变压器容量 有功损耗 电气设计 计算公式 短路损耗
  • 简介:随着国民经济的发展,工、农业用电量的增长,变压的产量每年亦按20%~30%的比例大幅度增长,由于变压在设计、安装、运输、使用、维护各个环节中存在的问题,变压每年事故不断,现就变压的设计问题,谈谈我们的看法。

  • 标签: 变压器 分接开关 铁芯 设计
  • 简介:近年来,农网改造工程投入大量资金,将高损配电变压更换为低损配电变压,新低损配电变压绝缘裕度较高损为低,在雷雨季节,配电变压因雷电过电压的侵害,往往绝缘击穿,绕组烧毁。配电变压采用Y.yn的接线方式,高压侧的额定电压一般为10kV,无中性点引出。低压侧为三相四线制,其额定电压为220/380V。由于和配电变压相连的线路的绝缘水

  • 标签: 配电变压器 防雷 接线 避雷器
  • 简介:1差动保护的作用差动保护是防止变压内部故障的主保护,在35kV及以上变电站中普遍采用,主要用于保护双绕组或三绕组变压绕组内部及其引出线上发生的各种相间短路故障,同时也可以用来保护变压单相匝间短路故障。差动保护的范围是构成变压差动保护的电流互感之间的电气设备以及连接这些设备的导线。

  • 标签: 变压器差动保护 匝间短路故障 电气设备 变压器绕组 电流互感器 内部故障
  • 简介:本文简要阐述了大型电力变压故障时箱体内部压力和气体发生的物理过程,对变压箱体和瓦斯保护初步分析。为设备改进和变压非电量保护提供建设性意见。

  • 标签: 电力变压器 非电量保护 瓦斯保护 压力释放阀
  • 简介:EPT应用于配电系统原、副方无功功率可独立灵活调节,电力系统无功优化问题可以转化为局部网络无功优化问题,大大降低了求解规模和难度,从而容易实时实现全网无功优化控制。通过改进的遗传算法验证了配电系统采用EPT后,对无功潮流有更灵活的调节能力,在实现无功潮流优化调度时,具有比OLTC更好的效果。

  • 标签: 电子电力变压器 无功优化 遗传算法
  • 简介:变压出厂时线圈焊接不良将导致过热性故障发生,通过对电力变压裸金属过热性故障分析及检查,阐述油色谱分析和电气试验必须密切配合,进行综合分析,才能及时地发现故障,准确地判断查找故障点。影响分析结果误差的因素很多,生产厂家应该提供自动化程度更高的专用电力色谱仪器,采用合理的脱气方法,这样才能更有效地减少操作误差。

  • 标签: 变压器 直流电阻 绝缘电阻 裸金属 色谱分析
  • 简介:差动保护是电力变压重要保护措施之一,根据变压差动保护电流互感的二次接线种类及原理,重点对Yd11接线的变压现场中出现的问题进行分析,并提出采取相应对策.变压差动保护投运前,必须认真核对各电流互感的极性,电流互感的选型和二次回路接线在变压所带负载情况下进行试验,针对出现差动保护误接线问题,并能在带负荷试验中及时分析解决.并采取有利措施。

  • 标签: 变压器差动保护 相位补偿 电流互感器 二次回路接线 电力变压器 带负荷试验
  • 简介:通过对电力变压预防性试验,如绝缘、直流电阻测量、介质损耗因数、局部放电试验、线圈变形、油中溶解气体分析、油中含水量测量等,探讨电力变压预防性试验的检测方法。

  • 标签: 电力变压器 预防性试验 分析
  • 简介:根据漏磁变压实际工作情况,将等效电路和磁路分析相结合,分别对无磁分路和有磁分路的情况进行了探讨,提出了负载特性对变压工作状态的影响。

  • 标签: 漏磁变压器 设计 等效电路 磁路分析 负载特性
  • 简介:主要论述大型变压油中颗粒杂质对油电气性能的影响,调查了32台500kV、220kV变压油中颗粒污染情况,归纳出颗粒含量与击穿电压间的定量关系,提出油中颗粒含量推荐标准。

  • 标签: 变压器油 颗粒 击穿 水分
  • 简介:FRA法(FrequencyResponseAnalysis)亦即频率响应分析法,是进行变压绕组形变诊断的一种新技术。目前,各电力系统变电站的主变均或多或少地受过短路接地电流的冲击,冲击的结果使变压绕组产生一定的形变。由于这种形变具

  • 标签: 电力变压器 绕组变形 测试 频率响应分析法