本帖最后由 勞武 于 2015-11-14 21:36 編輯 韓 愛 芝 摘要:提出了電力變壓器的綜合防需措施,并給出了故障實例。 關鍵詞:變壓器;繞組;措施
雷擊損壞配變過去單純認為是雷電波進入高壓繞組引起,實際上這種認識帶有程度的片面性。理論分析和實際試驗表明:配變雷害事故的主要原因是由于配電系統遭受雷害時的“正反變換”的過電壓引起,而反變換過電壓損壞事故尤甚?,F就正反變換過電壓發展過程進行分析,討論配變的防雷保護。 1 正反變換過電壓 1.1 正變換過電壓當低壓側線路遭受雷擊時,雷擊電流侵入低壓繞組經中性點接地裝置入地,接地電流Ijd在接地電阻Rjd上產生壓降。這個壓
發一篇防雷變的文章,對專業人士可能有用
雷擊損壞配變過去單純認為是雷電波進入高壓繞組引起,實際上這種認識帶有程度的片面性。理論分析和實際試驗表明:配變雷害事故的主要原因是由于配電系統遭受雷害時的“正反變換”的過電壓引起,而反變換過電壓損壞事故尤甚。現就正反變換過電壓發展過程進行分析,討論配變的防雷保護。 1 正反變換過電壓 1.1 正變換過電壓當低壓側線路遭受雷擊時,雷擊電流侵入低壓繞組經中性點接地裝置入地,接地電流Ijd在接地電阻Rjd上產生壓降。這個壓降使得低壓側中性點電位急劇升高。它疊加在低壓繞組出現過電壓,危及低壓繞組。同時,這個電壓通過高低壓繞組的電磁感應按變比升高至高壓側,與高壓繞組的
各地農村因雷電而造成的線路跳閘事故時有發生,這其中有許多是因為有關人員在防雷工作中的不到位而造成的,于是形成有時有電送不出的尷尬局面,十分令人痛心。 雷電事故原因 因在防雷工作中的不到位造成雷電事故的原因大致如下: 高壓側避雷器距 變壓器過遠。因設計安裝位置不當使得高壓側避雷器的連接點距 配電變壓器的高壓接線端的距離過長,而雷電侵入后電壓的大小與避雷器距變壓器的距離成正比。如果變壓器絕緣承受雷電沖擊的能力達不到該值,就會損壞變壓器。因此,盡可能縮短避雷器距變壓器的距離,就有利于變壓器的安全。
近幾年來,隨著我區農村電網的擴大,農用配電變壓器經常發生雷擊事故,給農民的生產、生活造成嚴重影響,給保險、電力部門造成很大的經濟損失。找出農用配電變壓器雷電事故多發的原因,提出加強農用配電變壓器防雷安全措施的建議,并促使有關單位重視并做好這方面的防雷安全工作,是防雷工作者服務“三農”義不容辭的職責。 1. 農用變壓器雷擊損壞典型事例 1. 1變壓器未接地,未安裝高、低壓避雷器受雷擊
三相隔離變壓器 三相隔離變壓器采用三相雙繞組結構,具有防雷擊、防干擾特性。原副邊每個繞組分成兩個線圈,該兩個線圈是用兩層互相絕緣的金屬箔并
好多人問有關變壓器及柱上開關的防雷接地的問題我這也是從網上下載的傳上來供大家分享下
雷擊損壞配變過去單純認為是雷電波進入高壓繞組引起,實際上這種認識帶有程度的片面性。理論分析和實際試驗表明:配變雷害事故的主要原因是由于 配電系統遭受雷害時的“正反變換”的過電壓引起,而反變換過電壓損壞事故尤甚。現就正反變換過電壓發展過程進行分析,討論配變的防雷保護。 1 正反變換過電壓 1.1 正變換過電壓當低壓側線路遭受雷擊時,雷擊電流侵入低壓繞組經中性點接地裝置入地,接地電流Ijd在接地電阻Rjd上產生壓降。這個壓降使得低壓側中性點電位急劇升高。它疊加在低壓繞組出現過電壓,危及低壓繞組。同時,這個電壓通過高低壓繞組的電磁感應按變比升高至高壓側,與高壓繞組的相電壓疊加,致使高壓繞組出現危險的過電壓。這種由于低壓繞組遭受雷擊過電壓,通過電磁感應變換到高壓側,引起高壓繞組過電壓的現象叫“正變換”過電壓。
本帖最后由 筑城 于 2015-1-2 12:46 編輯 配電變壓器是農村電網的重要設備之一,其遭雷擊損壞,將造成較大的經濟損失。筆者通過對本縣遭受雷擊的配電變壓器的分析,提出了配電變壓器防比雷擊應采取的措施。 (1)合理選擇變壓器的安裝位置。變壓器除了盡
ups電源電力電纜進入通信局(站),埋地長度應大于200m;低壓電力電纜進入通信局站),埋地長度應大于15m(高壓電力電纜已做埋地處理時,低壓電纜的埋地長度可不作限制)。當埋地引入有困難時,應適當增加ups電源系統第一級過電壓保護設備的防護等級。具有金屬護套的電纜進入局(站)時,應將金屬護套接地。無金屬外護套的電纜宜穿鋼 管埋地引入,鋼管兩端應作好接地處理。由于地形原因,微波站和移動通信基站無法埋地敷設高壓電力電纜時,宜在架空高壓電力線路的上方架設避雷線(即架空地線),長度為300~500m。電力線應在避雷線的25°角保護范圍內。避雷線(除終端桿外)宜每桿作一次接地。為確保安全,宜在避雷線終端桿的前一桿上加裝一組氧化鋅避雷器。
原帖轉自傳動網http://www.chuandong.com/cdbbs/2007-8/31/07831C18DB94D25.html 摘要:為了防止雷電波對配電變壓器的侵害,保證配電變壓器安全運行,本文介紹了配電變壓器防雷保護措施的應用,可以提高配電變壓器防雷水平的效果。 關鍵字:配電 變壓器 防雷 措施1 前言 我國共有2400個縣級農村電網及280個城市電網,配電變壓器數量達數百萬臺,加之我國土地遼闊,且雷暴日偏多,如南方某些地區年雷暴日高達100~130日,配電變壓器受雷電波侵害較為嚴重,這不僅給供電企業帶來極大的經濟損失,而且嚴重影響供電可靠性。為此,為了防止雷電波對配電變壓器的侵害,保證配電變壓器安全運行,有必要對配電變壓器防雷保護措施逐一分析,從而有選擇性的采取適當的防雷保護措施。 2 配電變壓器防雷保護
1、變壓器是怎樣變換電壓的?變壓器是根據電磁感應制成的。它由一個用硅鋼片(或矽鋼片)疊成的鐵芯和繞在鐵芯上的兩組線圈構成,鐵芯與線圈間彼此相互絕緣,沒有任何電的聯系,如圖所示。我們將變壓器和電源一側連接的線圈叫初級線圈(或叫原邊),把變壓器和用電設備連接的線圈叫作次級線圈(或副邊)。當將變壓器的初級線圈接到交流電源上時,鐵芯中就會產生變化的磁力線。由于次級線圈繞在同一鐵芯上,磁力線切割次級線圈,次級線圈上必然產生感應電動勢,使線圈兩端出現電壓。因磁力線是交變的,所以次級線圈的電壓也是交變的。而且頻率與電源頻率完全相同。經理論證實,變壓器初級線圈與次級線圈電壓比和初級線圈與次級線圈的匝數比值有關,可用下式表示:初級線圈電壓/次級線圈電壓=初級線圈匝數/次級線圈匝數 說明匝數越多,電壓就越高。因此可以看出,次級線圈比初級線圈少,就是降壓變
夏季常常會出現雷雨天氣,一旦變壓器遭受雷擊將會引起嚴重后果,因此,變壓器的防雷工作十分必要。本人根據長期積累的經驗,為大家支幾招變壓器方法。 變壓器根據不同的需求分為大型變壓器和小型變壓器,并入電網運行的小電站的升壓變壓器(容量<1000kVA),一般采用連接組別為Y/Y0的配電變壓器代替。
廠里有一臺20/0.69kV的2000KVA三相變壓器只帶一臺直流調速電機(DC750V/1100kW),現在要上新的生產線,設備都是380v三相的,所以想在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器上用來給新的生產先配電。大家給點意見,謝謝1.有沒有這種690v/400V的三相變壓器?2.是不是只要在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器的輸入側就可以?3.這種接法是否合理或者有什么隱患嗎?4.2000KVA的變壓器大概還有多少容量可以利用?
眾所周知,現在變壓器越來越趨于小型化,變壓器的空載損耗也要求越來越小,但是是不是空載損耗越小的變壓器負載時的損耗也越小呢?畢竟變壓器負載時間通常來講要遠遠大于負載時間,為什么變壓器指標一直要求的是空載損耗而不是負載時的損耗呢?大家也應在知道現在變壓器趨于小型化,同樣容量的變壓器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,變壓器的負載能力隨著小型化過程也越來越差,其負載時的損耗是否有所降低?一直以來都有這個疑問,希望高人解答!
現有一臺110/35/10,容量20000KVA的舊變壓器,需要運輸到40公里外的地方安裝使用,我該如何運輸???作為施工單位的我可沒有變壓器生產廠家所配的那些工具啊!請多多指教!
氣體放電光源,額定總功率 30KW ,功率因數0。45,變壓器多大?若做電容補償,250W高壓鈉燈,如何做?變壓器容量選多大?計算起來問題多多,賜教
公司有4臺1250同型號,所有技術參數相同,之前一直是單獨運行,四臺變壓器之間都有聯絡開關,有時只是在停了某臺后用另一臺聯絡過去,高壓也是一路高壓,但從來沒有并聯過,現在想并聯不知會有什么情況出現,我認為完全可以并,但是領導說不能,真不明白.請高手在此給我指點一下吧!謝了.
220kV自藕變壓器,因為220kV站內設備改造,低壓側負荷無法調出,現在用110kV側帶低壓側負荷,220kV側開路運行,因110kV電源端變壓器中性點已經接地,如果自藕變壓器110kV側不接地運行,請問高手可以嗎?都存在哪些問題和風險?應該如何避免或者是降低風險?