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前言
第一章 套管
第一节 变压器套管的一般知识
第二节 套管的事故故障统计
第三节 套管的事故实例与分析
第四节 套管故障实例与分析
第五节 加强套管技术管理的建议
第六节 套管末屏事故典型实例
第二章 无励磁分接开关
第一节 无励磁分接开关的分类和结构特点
第二节 无励磁分接开关的故障统计与分析
第三节 无励磁分接开关事故举例
第四节 加强无励磁分接开关管理的建议
第五节 无励磁分接开关典型故障事例
第三章 有载分接开关
第一节 有载分接开关的分类和结构特点
第二节 有载分接开关烧损事故举例
第三节 有载分接开关事故统计分析
第四节 有载分接开关故障、异常举例
第五节 有载分接开关故障异常的统计分析
第六节 有载分接开关的过载能力
第七节 变压器有载分接开关保护装置设置
第四章 冷却系统
第一节 变压器冷却器和散热器
第二节 冷却系统主要故障实例
第三节 变压器冷却系统故障情况分析
第四节 强油循环风冷却器控制原理接线存在的问题与改进措施
第五节 加强冷却系统技术管理的建议
第五章 气体继电器
第一节 气体继电器的结构和工作原理
第二节 气体继电器事故故障实例
第三节 气体继电器非正常动作情况分析
第四节 加强气体继电器技术管理的建议
第六章 储油柜
第一节 变压器储油柜的主要结构型式
第二节 胶囊式储油柜主要故障举例
第三节 储油柜油保护装置的改进
第四节 金属膨胀式储油柜出现的主要故障举例
第五节 加强储油柜技术管理的建议
第七章 绝缘油
第一节 变压器绝缘油引起的故障情况统计分析
第二节 变压器绝缘油引起的故障情况举例
第三节 互感器与绝缘油有关的故障统计
第四节 加强绝缘油技术管理的建议
后记
附录A1995年~2007年变压器组部件事故与故障统计表
参考文献
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前言
电力作为二次能源,已经成为社会发展和现代文明不可缺少的元素。变压器作为组成现代电网的重要设备之一,也已成为社会发展和人类进步不可缺少的装置,已经广泛应用于工农业生产、人民生活和国民经济各个领域。
世界上第一台闭合铁芯变压器是1884年9月16日由匈牙利布达佩斯干茨(GNAZ)工厂生产的。该变压器容量为1.4kVA,频率为40Hz,电压比为120/72V。干茨工厂的发明者在专利申请中首次使用“变压器”这一术语。1890年,在德国AEG工厂工作的工程师发明了三相变压器。
变压器的发明,都是基于法拉第试验和麦克斯韦理论形成的电磁场理论,作为变压器运行原理的基础。
经过100多年的发展,变压器的品种、结构、容量、电压等级、冷却方式、制造技术等都有了很大进步。作为变压器重要组成部分的组、部件也发生了很大变化,有的甚至发生了质的变化,如套管从纯瓷套管、电容式套管到干式套管;有载分接开关除了充油的之外,出现了真空有载调压开关;冷却器由管式发展为片式散热器,冷却方式有油浸自冷、油浸风冷、强油风冷、强油水冷;压力释放阀取代了防爆筒;储油柜也由开放的改为密闭的,全密封储油柜有胶囊式、隔膜式、金属膨胀式等,金属膨胀式储油柜又有内油式和外油式等。2100433B
电力作为二次能源,已经成为社会发展和现代文明不可缺少的元素。变压器作为组成现代电网的重要设备之一,也已成为社会发展和人类进步不可缺少的装置,已经广泛应用于工农业生产、人民生活和国民经济各个领域。
世界上第一台闭合铁芯变压器是1884年9月16日由匈牙利布达佩斯干茨(GNAZ)工厂生产的。该变压器容量为1.4kVA,频率为40Hz,电压比为120/72V。干茨工厂的发明者在专利申请中首次使用"变压器"这一术语。1890年,在德国AEG工厂工作的工程师发明了三相变压器。
变压器的发明,都是基于法拉第试验和麦克斯韦理论形成的电磁场理论,作为变压器运行原理的基础。
经过100多年的发展,变压器的品种、结构、容量、电压等级、冷却方式、制造技术等都有了很大进步。作为变压器重要组成部分的组、部件也发生了很大变化,有的甚至发生了质的变化,如套管从纯瓷套管、电容式套管到干式套管;有载分接开关除了充油的之外,出现了真空有载调压开关;冷却器由管式发展为片式散热器,冷却方式有油浸自冷、油浸风冷、强油风冷、强油水冷;压力释放阀取代了防爆筒;储油柜也由开放的改为密闭的,全密封储油柜有胶囊式、隔膜式、金属膨胀式等,金属膨胀式储油柜又有内油式和外油式等。
据近年统计电力变压器组部件故障占变压器总故障的20%~45%。因此,《电力变压器组部件故障分析与改进》专门介绍了电力变压器使用的套管、分接开关、冷却系统、气体继电器、储油柜等主要组部件的结构和分类,并针对这些组部件运行中发生的事故、故障进行举例(300多个例子)和统计分析,从而得出各类组部件的事故、故障规律,并提出改进措施。
《电力变压器组部件故障分析与改进》适用于从事变压器运行、检修、试验及制造部门的设计人员、工人和相关管理人员阅读,也可作为相关制造厂技术人员参考。
电力变压器主要有以下几部分组成:1、吸潮器(硅胶筒):内装有硅胶,储油柜(油枕)内的绝缘油通过吸潮器与大气连通,干燥剂吸收空气中的水分和杂质。2、油位计:反映变压器的油位状态,一般在+20O左右,过高...
当然相同的是都是电力变压器,都会有作磁路的铁芯,作电路的绕组。而最大的区别是在“油式”与“干式”。也就是说两者的冷却介质不同,前者是以变压器油(当然还有其它油如β油)作为冷却及绝缘介质,后者是以空气或...
1.不同点:是在“油式”与“干式”。也就是说两者的冷却介质不同,前者是以变压器油作为冷却及绝缘介质,后者是以空气或其它气体如SF6等作为冷却介质。油变是把由铁芯及绕组组成的器身置于一个盛满变压器油的油...
电力变压器运行维护与故障分析
变压器是一种用于交流电能转换的电气设备。它把一种交流电压、交流电流的电能转换成相同频率的另一种交流电压、交流电流 降和溺由致俺由位缓慢喇氐:或是因变压器故障而产生少量气体:由于 压器内部发生严重故障,引趣由分解出大量气体,也可能二次回路故障 245
油浸电力变压器受潮故障分析与处理
变压器在运行中易发生多种故障,其中绝缘受潮是引发绝缘故障的主要原因之一。针对2起绝缘受潮事故案例,分析受潮故障的测试数据,利用电气试验检测法和油中溶解气体色谱分析法,分别从绝缘电阻、吸收比、极化指数、介质损耗、绕组泄漏电流、油中微水分析及绝对产气速率不同的角度反映和判断变压器绝缘状况。
前言
第一篇 通论
第一章 变压器故障的分类统计和宏观分析
第二章 正确认识和对待故障损坏
第一节 正确认识和对待故障损坏的必要性
第二节 正确理解性能参数和可靠性的关系
第二篇 与变压器故障相关的技术和结构概述
第三章 主绝缘结构
第一节 主绝缘结构及其沿革
第二节 端部绝缘
第三节 引线绝缘
第四章 绕组的纵向绝缘
第一节 变压器的等值电路和起始电压分布
第二节 绕组纵绝缘梯度分布的改善
第三节 当前应用的绕组状况
第五章 与绝缘相关的其他装置
第一节 引线装置
第二节 静电屏蔽装置
第六章 短路故障及其抗受能力
第七章 漏磁损耗及其发热
第八章 铁心的夹紧、绝缘和接地
第九章 套管和分接开关
第三篇 典型故障分析及改进建议
第十章 沿围屏树技状放电故障的分析及改进建议
第十一章 主绝缘故障的情况及分析
第十二章 绕组绝缘故障的分析及改进建议
章十三章 引线和静电屏蔽故障情况及改进建议
第十四章 短路故障情况分析与改进建议
第十五章 漏磁及局部发热故障情况分析
第十六章 铁心夹紧及铁心接地故障情况和建议
第十七章 套管和分接开关的故障情况和分析
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①、普通变压器的原、副
边线圈是同心地套在一个铁芯柱上,内为低压绕组,外为高压绕组。(电焊机变压器原、副边线圈分别装在两个铁芯柱上)变压器在带负载运行时,当副边电流增大时,变压器要维持铁芯中的主磁通不变,原边电流也必须相应增大来达到平衡副边电流。变压器二次有功功率一般=变压器额定容量(KVA)×0.8(变压器功率因数)=KW。
②、电力变压器主要有:
A、吸潮器(硅胶筒):内装有硅胶,储油柜(油枕)内的绝缘油通过吸潮器与大气连通,干燥剂吸收空气中的水分和杂质,以保持变压器内部绕组的良好绝缘性能;硅胶变色、变质易造成堵塞。
B、油位计:反映变压器的油位状态,一般在+20O左右,过高需放油,过低则加油;冬天温度低、负载轻时油位变化不大,或油位略有下降;夏天,负载重时油温上升,油位也略有上升;二者均属正常。
C、油枕:调节油箱油量,防止变压器油过速氧化,上部有加油孔。
D、防爆管:防止突然事故对油
箱内压力聚增造成爆炸危险。
E、信号温度计:监视变压器运行温度,发出信号。指示的是变压器上层油温,变压器线圈温度要比上层油温高10℃。国标规定:变压器绕组的极限工作温度为105OC;(即环境温度为40OC时),上层温度不得超过95OC,通常以监视温度(上层油温)设定在85OC及以下为宜。
F、分接开关:通过改变高压绕组抽头,增加或减少绕组匝数来改变电压比。
∵:U1/U2=W1/W2,U1W2=U2W1,
∴:U2=U1W2/W1。
一般变压器均为无载调压,需停电进行:常分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三挡+5%、0%、-5%(一次为10.5KV、10KV、0.95KV二次为380V、400V、420V),出厂时一般置于Ⅱ挡。G、瓦斯信号继电器:(气体继电器)轻瓦斯、重瓦斯信号保护。上接点为轻瓦斯信号,一般作用于信号报警,以表示变压器运行异常;下接点为重瓦斯信号,动作后发出信号的同时使断路器跳闸、掉牌、报警;一般瓦斯继电器内充满油说明无气体,油箱内有气体时会进入瓦斯继电器内,达到一定程度时,气体挤走贮油使触点动作;打开瓦斯继电器外盖,顶上有二调节杆,拧开其中一帽可放掉继电器内的气体;另一调节杆是保护动作试验纽;带电操作时必须戴绝缘手套并强调安全。