导体长期发热的稳定温升与 有关。 A.起始温升 B.起始温升和铜线载流量表 C.铜线载流量表

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变压器稳定温升的大小与( )相关.A.变压器的损耗和散热能力等;B.变压器周围环境温度;C.变压器
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变压器稳定温升的大小与( )相关.A.变压器的损耗和散热能力等;B.变压器周围环境温度;C.变压器绕组排列方式;请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
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变压器的温升运行的允许温度、允许温升、检查方法
变压器常识ABC④
&font color=&#000080& size=&3&
&&& 作者简介:本文作者朱英浩同志系沈阳变压器研究所总工程师,我国变压器行业唯一的中国工程院院士。
&&&&font color=&#000080& size=&3&
c.GISGIS105
GISVFTOSF6
(10)Um72.5kV
做绝缘试验时,只有高电压的作用,没有电流的作用,强油循环变压器的泵也没有启动。
温升试验时只有额定电流,所加电压很低,仅为阻抗电压而不是额定电压。
在额定条件下运行的变压器是复合应力的作用,有时还要在过激磁与超名牌容量下运行。
绕组处理不好,当绕组的高度于运行中有变化时,承受机械力的能力就变差。
绕组中纸包扁导线的匝绝缘包扎不紧,在运行中长期泡于油中,匝绝缘会涨起而堵塞油道。这样,绕组温升就上升,油道堵塞严重时会使温升超过允许值。
(6)GIS(VFTO)GISSF6
变压器遭到磁暴作用而偏激磁,引起过大的激磁电流。三相断路器不是同步的切断而影响中点绝缘水平。
综上所述,变压器应不断完善其试验项目,尽量增加其等价性。只要有利于提高变压器运行可靠性的试验项目,应尽量列入技术条件或标准。另外,应改善制造环境、改进加工工艺,加强外观与协作件检查,提高结构的合理性,从多方面提高产品的运行可靠性。
当然,以上工作做好了,又通过型式试验、例行试验与特殊试验,产品运行可靠性就有更多保证。
变压器在运行时的负载与施加电压作用时间长短对变压器各部分温升类型有一定的影响。
当施加于变压器的电压为稳定值,负载为稳定值且持续几个小时,此时变压器的油面顶层温升与绕组平均温升为恒定值。如施加电压不超过或等于相应分接开关位置时电压,负载不超过或等于额定负载,油面顶层温升与绕组平均温升不会超过规定限值。
0.5h5min5min5min
由于油的时间常数较大,油温不能随负载变化而立即变化。在上一例子中,如负载持续时间加长,负载值仍不变,此时绕组对周围散热介质温升会逐渐增高,这主要是油温在增高的原因。
同样,有载分接开关的过渡电阻允许温升也有些特点。因作用时间短,仅过渡电阻温升较高,而油温升不高。
负载降低时,温升下降也如此。切除负载时,绕组对周围介质的温升不能立即下降,因绕组有时间常数,油又有较大的时间常数,所以绕组温升逐渐下降。一旦,负载在切断后一个阶段又投上。此时,绕组温升会在负载切断过程时温升继续上升。这一温升要比负载从零施加时要高。
从以上分析可知,负载长期作用时,变压器各部分温升应符合相应规定值:
低压套管装于封闭母线内时,低压套管接线端子要按封存闭母线内空气温度而确定其允许温升值。
在分析温升时,还有一个值得注意的问题。油与绕组的温升还与油的粘度有关。
在低温时在变压器上接有负载,在刚加负载时,因油的粘度大,绕缓温升上升较快,油温逐渐上升,油粘度逐渐降低,散热能力增加,同时油温逐渐上升,绕组对油温差会降低,最后,绕组对周围冷却介质温升达稳定值。在低温时对变压器投入负载,绕组温升先上升又下降,这是由于油的粘度变化而产生的。
总之,不论稳定温升还是暂态温升,都不能超过预期寿命温升、安全允许温升、极限热点温升、短时允许温升。
油浸吹风冷却变压器有两种冷却方式可供选择:油浸吹风冷却即ONAF、油浸自冷即ONAN。一般是100%额定容量选ONAF冷却,67%(或其它百分数,这由制造厂规定)额定容量时可选ONAN冷却,这是从绕组平均温升与油面顶层温升不超过允许限值来选择冷却方式的。不吹风时,散热效率低,输出容量就低。吹风时,散热器进出口油温差增加,油的虹吸作用增加,散热效率提高,允许提出输出容量。
当按这种原则(即保持温升接近允许限值)选择冷却方式时,负载损耗值都由相应绕组平均温度决定,当较低容量运行时,选用ONAN冷却方式,此时风机的损耗节约了。
如果67%额定容量及以下时,仍然选用吹风的冷却方式时,因散热效率高,绕组平均温升会远低于规定限值。此时,在这种容量运行时的绕组平均温升低,从而相应的实际负载损耗也低,风机的损耗虽没有节约,但实际负载损耗却降低了。因此可从哪个是运行实际损耗为最小来选择吹风方式。
但在额定容量附近运行时,只能ONAF冷却方式运行。
在ONAF方式运行时,有时遇到风机有故障要更换或维修时,应降低输出容量,输出容量不变时,变压器的运行寿命会降低。
各种耐热等级的干式变压器加上吹风冷却时,是可以提高输出容量的。
对安装尺寸而言,较小空间可提高所安装的变压器容量40%~50%。
从允许绕组温升而言,吸风后仍能符合允许温升限值。
从节能角度讲,这是不经济。这可从下面例子加以说明。
例1:一台10kV级800kVA无吹风冷却的干式变压器,其空载损耗为1500W,负载损耗为8950W。当启动风机时,由于加强了冷却能力,使这台变压器可以输出1.4倍容量,即可输出1.4×800=1120kVA,
此时,当输出1120kVA时的运行损耗为2×W。
10kV1250kVAW1250kVA1120kVA1250kVA1120kVA2W
二种不同容量变压器,在不同冷却方式下在输出相同容量时总损耗相差=7670W。
另外,800kVA在吹风冷却时还有风机的消耗功率,阻抗电压也会增加1.4倍,这对电压调整率来讲也是不利的。
所以,干式变压器的吹风冷却作为正常运行方式是不经济的,容量越大,总损耗差值越大。
例2:10kV级10000kVA无吹风冷却干式变压器,在吹风冷却时可输出15000kVA。与2台8000kVA在不吹风冷却时输出15000kVA的损耗对比:
10000kVA吹风时输出
15000kVA的总损耗:2×W,2台8000kVA不吹风时输出15000kVA的总损耗:2×900×0.W,总损耗相差17346W。
吹风冷却,可作为干式变压器的急救超名牌容量运行的冷却方式。
Um126kVUm126kV()
IEC763(19967TC14):
――(Um252kV)1.5
3).IEC763Um126kV()()浅谈变压器的异常运行故障的判断和处理
摘要:针对电力变压器在运行中常见的故障,对变压器的声音、温升、熔丝熔断等现象判断,采取合适的处理方法,及时消除故障隐患进行阐述。&
关键词:变压器运行故障处理方法&
abstract: in the power transformer in operation of common fault, for transformer voice, normal temperature, weld wire fusing the phenomenon such as judge, adopt the appropriate treatment methods, and remove in time fault hidden trouble in this paper.&
keywords: transformer operation fault processing method&
中图分类号:tm4文献标识码: a 文章编号:&
电力变压器在运行中的故障,一般可以通过变压器的运行温度、声音以及仪表的指示观测电压、电流的变化和气体继电器的动作指示反映出来,简述一般变压器的异常运行现象和简单的处理方法。&
一、运行中的变压器声音异常&
变压器在接通上电源后,由于励磁电流以及磁力线的变化,铁芯、绕组会振动而发出连续均匀的嗡嗡声,俗称交流声。但是有的异常声响,应该按照发声情况进行分析与检查。&
当大容量的动力设备启动时,负荷变化较大,使变压器声音增大。如变压器带有电弧炉、晶闸管整流器等负荷时,由于有谐波分量,使变压器声音也会变大;过负荷时,使变压器发出很高而且沉重的&嗡嗡&声;个别零件松动,如铁心的穿芯螺栓夹得不紧,使铁心松动,变压器发出强烈而不均匀的&噪音&;内部接触不良或绝缘有击穿,变压器发出放电的&噼啪&声;系统短路或接地,通过很大的短路电流,使变压器有很大的噪音;系统发生铁磁谐振时,变压器发出粗细不匀的噪音;有滋滋声时,说明表面闪络,要检查套管是否太脏或有裂纹;若套管无闪络,则可能是变压器内部的问题;当发现音响特大,而且很不均匀或有爆裂声时,表明有击穿现象,如绕组的绝缘损坏,会导致短路,应该立即停电修理,但要与大容量电动机启动时所引起的特大响声相区别。&
二、运行中的变压器温升过高&
电力变压器的温升是指变压器在运行负荷基本不变时,变压器心子温度的净增值。如果变压器环境温度不高,负荷电流不变而温度不断上升则说明变压器允许不正常,通常造成变压器温度升高的主要原因及处理方法是:&
1、由于变压器绕组的匝间或层间短路,会造成温升过高,一般可以通过在运行中监听变压器的声音进行粗略低判断。也可取变压器油样进行化验,如果发现油的绝缘和质量变坏,或者瓦斯保护动作,可以判断为变压器内部有短路故障。如果需要进一步判别故障的相别,通过运行中观察变压器一、二次侧的三相电压和三相电流的平衡状态,有无某相电流过大的现象,还可以将变压器停电后,用直流电桥分别测量三相绕组的直流电阻加以判断。如已查证属于变压器内部故障,应对变压器进行大修。&
2、变压器的分接开关接触不良,使得接触电阻过大,甚至造成巨部放电或过热导致影响温升过高。当发现变压器温升过高,通过轻瓦斯是否频繁动作有信号指示来判断;还可以通过变压器取样进行化验分析,看油的闪点是否下降;也可以通过用直流电桥测量变压器高压绕组的直流电阻来发现故障。如化验分析变压器油闪点降低,直流电阻有明显变化,可粗略判断是变压器分接开关接触不良,处理方法是,将变压器吊芯,检修变压器的分接开关。&
3、变压器铁心硅钢片间绝缘损坏,主要是由外力损伤或长期运行使绝缘老化以至造成铁芯硅钢片间局部短路,这样将使涡流损失增大而造成局部过热。如果铁芯的穿芯螺栓的绝缘套管绝缘损坏,可能也会造成涡流过大发热导致变压器温升过高。检查方法可同样参照上述方法加以判断,例如:瓦斯是否频繁动作,变压器油闪点是否下降等现象。如这些现象发生后,还应对变压器进行吊芯检修。&
三、变压器严重缺油运行&
变压器缺油的主要原因有:密封圈老化长期漏油、油截门关闭不严漏油、变压器出现假油面未及时发现和补油、经常取样而未及时补油等。变压器缺油运行,对变压器有严重的危害,因此运行中应该经常检查油面并需要及时进行补油,以保证变压器的安全运行。&
四、运行中变压器保险熔丝熔断&
采用熔断器保护的变压器在运行中保险熔丝熔断应该按照规程规定检查处理。规程规定:变压器在运行中当一次保险熔丝熔断后,应立即进行停电检查,内容包括外部有无闪络、接地,短路及过负荷现象,同时应摇测绝缘电阻。低压侧保险熔丝熔断,故障在负荷侧,而且是外部故障造成,例如:低压母线、断路器、丝熔断器等设备发生单相或多相短路故障造成变压器低压侧熔丝熔断,应重点检查负荷侧的设备,发现故障经处理后,消除故障点可以恢复供电。&
变压器高压侧一相保险熔丝熔断,如户外跌落式熔断器,其主要原因是外力、机械损伤造成,此外内部绕组接地或系统中有磁谐振过电压出现也可能造成高压侧一相保险熔丝熔断。如发生应按照规程要求,将变压器停电后进行检查,如未发现异常,可将熔丝更换,在变压器空载状态下,试送电,经监视变压器运行状态正常,可带负荷。&
变压器高压侧两相保险熔丝熔断,也应将变压器停电后进行检查。这种情况一般可判断为变压器内部绕组相间短路造成。先应检查高压引线及瓷绝缘有无闪络放电痕迹,同时注意观察变压器有无过热、变形、喷油等异常现象。变压器内部两相接地短路,可造成两相保险熔丝熔断,此时重点应检查变压器有无异常声音等,并通过摇测绝缘电阻进行判断,取油样化验,检查耐压是否降低、油的闪点是否下降,必要时,用电桥测量变压器的直流电阻来进一步确定故障性质。如果变压器低压侧保险器未按规定值装配,其熔断值大于变压器额定值时,低压线路短路也可引起上述现象。通过检查、鉴定,结果正常则可能是变压器二次出线故障或熔丝长期运行而变形并受机械力的作用造成二相熔丝熔断。直至查出故障处理后,方可更换熔丝供电。&
变压器低压侧保险器熔断情况进行判断。如果保险器整段全部烧熔消失,可判断为低压侧线路相对相或相对零短路所致,且故障点离保险处不远。如果保险器中部烧断,形成窄小缝隙者,可判断为过负荷烧断。如果保险器根部烧断形成缝隙,可判断为安装不紧,是保险丝(片)与保险器接触不良造成的。故障经处理后可以恢复供电。&
变压器是电网中的重要设备之一,及时发现变压器在运行中异常现象,正确分析、判断和处理故障,保证变压器的安全运行,使电力供应更加安全可靠。&
参考资料:&
芮静康《现代工业与民用供配电设计手册》中国水利水电出版社 2004年&
钟洪璧 高占邦 王正官等《电力变压器检修与试验手册》中国电力出版社 2000年1月&
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供配电技术第九章 变配电所运行常见故障及处理方法
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温升是变压器的温度和环境温度的差值。当变压器的温度达到稳定时的温升时称为稳定温激胆篙沸蕻度戈砂恭棘升。稳定温升大小与周围环境温度无关,它仅决定于变压器耗损与散热能力。资料请参考《电工进网作业许可考试参考教材高压理论部分》(2006年版)P34
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