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过励磁保护应按变压器厂家提供的变压器满载情况下的过励磁曲线整定,其整定原则为尽量使所调整的励磁保护继电器的励磁曲线在变压器过励磁曲线的下方,即变压器运行在过励磁条件下时,励磁保护继电器应能以比它所能承受的更短时间可靠跳开主变各侧断路器。同时,应该保证在正常运行条件下,变压器应有一定的耐受励磁强度的水平,所以励磁保护继电器的启动值一般整定到略大于正常的最高运行值。
对于变压器:
变压器铁芯饱和之后,铁损增加,使铁芯的温度上升。铁芯饱和后还要使磁场扩散到周围的空间中去,使漏磁场增强。靠近铁芯的绕组导线、油箱壁以及其他金属构件,由于漏磁场而产生涡流损耗,使这些部位发热,引起高温,严重时要造成局部变形和损伤周围的绝缘介质。
对某些大型变压器,当工作磁密达到额定磁密的1.3~1.4倍时,励磁电流的有效值可达到额定负荷电流的水平。由于励磁电流是非正弦波,含有许多高次谐波分量,而铁芯和其它金属构件的涡流损耗与频率的平方成正比,所以发热严重。
过励磁引起的稳升加速绝缘老化、使绕组的绝缘强度和机械性能恶化。此外铁芯叠片间绝缘损坏会导致涡流进一步增加,还可能造成绕组对铁芯的主绝缘损坏,而且油箱内壁的油漆熔化还会造成变压器油被污染。
对于发电机:
铁芯饱和后谐波磁密增强,使附加损耗加大,引起局部过热。电压越高,时间越长,引起的过热越严重,甚至会造成局部烧伤。
使定子铁芯背部漏磁场增强。如果定位筋和定子铁芯的接触不良,过电压后,在接触面上可能要出现火花放电。对于氢冷机组,这是十分不利的。
当发电机或变压器发生过励磁故障时,铁芯的工作磁密升高导致其出现饱和使得铁损增加。铁芯饱和还会使漏磁场增强,漏磁通在穿过铁芯表面和相应结构件中引起的涡流损耗也相应增加。由这些附加损耗引起的温升有可能导致设备绝缘的损坏。 由于现代大型发电机、变压器的额定工作磁密接近其饱和磁密,使得过励磁故障的后果更加严重。并且,对于发电机-变压器组(以下简称为发变组)其电压和频率都会大幅度偏离额定值,有可能出现因电机转速偏低而电压接近额定值时由低频产生的过励磁故障。因此,发变组必须要配置专门的过励磁保护。
漏电保护开关报价172元,不算高,它具有对漏电流 检测和判断的功能,而不具有切断和接通主回路功能的漏电保护装置 。漏电 保护继电器由零序互感器 、脱扣器 和输出信号的辅助接点组成。
变压器的过励磁就是当变压器在电压升高或频率下降时将造成工作磁通密度增加,使变压器的铁芯饱和。 产生的原因主要有:当电网因故解列后造成部分电网刚甩负荷而过电压、铁磁谐振过电压、变压器分接头...
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对于系统中的发电机和变压器:
在发电机启动或停止过程中,当转速偏低而电压仍维持为额定值时,将由于低频引起过励磁(发-变组接线方式)。
甩负荷时,发电机如不及时减励磁,将产生过电压;在发-变组方式时,即使机端电压能维持先前值,但因变压器已为空载,也会产生过电压。
超高压远距离输电线突然丢失负荷而发生过电压。
事故时随着切除故障而将补偿设备同时被切,使充电功率过剩导致过电压;补偿设备本身故障而被切除时也引发过电压。
如丢失负荷发生在变电所内,一次电压太高,通常的调压手段又不足以控制住过电压的发生时。
事故解列后的局部分割区域中,若电压维持额定,由功率缺额造成频率大幅度降低时。
电网解、合环考虑不周或操作不当,引起局部地区出现过电压或低频率运行。
铁磁谐振或L-C谐振引起过电压。
各种调节控制设备的程序控制失控或误动。
发电机自励磁。
变压器调压分接头连接不正确。
对于升压变压器(多在未与系统并列运行的情况下发生):
发-变组在与系统并列之前,由于操作上的过失,误加了较大的励磁电流。
发电机启动过程中,转子在低转速下预热时,或双轴发电机低频下并列后,由于操作上的过失,误将发电机电压上升到额定值,使变压器因低频而导致过励磁故障。
在切除机组的过程中,主汽门关闭,出口断路器断开,而灭磁开关拒动。此时原动机减速,自动调整励磁装置力求保持机端电压等于额定值,从而使变压器遭受因低频引起的过励磁。
线路断路器跳闸或发-变组出口处断路器跳闸后,若自动调整励磁装置失灵或已退出运行,则电压迅速升高,频率也要升高但比较缓慢,从而使比值 U/f上升,引起变压器过励磁。这种情况下,过励磁倍数n可达1.3倍以上,如无适当措施,将持续相当长的时间。由于大型发电机 比较大,当满载突然甩负荷时,过励磁现象比中小型机组严重。
事实上,正常情况下突然甩负荷也要引起相当严重的过励磁。因为励磁调节系统和原动机调速系统都是右惯性环节组成,突然甩负荷后,电压要迅速上升,而频率上升缓慢,因而比值U/f上升,使变压器过励磁,但持续时间较短。这种情况,因为属于正常运行方式,变压器应能承受这种水平的过励磁而不遭受损伤。因此,要求变压器允许的过励磁倍数曲线应高于正常甩负荷的过励磁倍数曲线。然而,并不是所有大型变压器都能满足这种要求。
核电工程变压器过励磁能力研究
本文中作者对变压器过励磁能力的进行了计算分析,介绍了硅钢片材料在频率变化时性能测试,对比了相关数据,给出了关于核电工程用变压器设计和运行方面的一些建议。
浅析电力变压器的过励磁问题
www.whhdgk.com - 1 - 据电力变压器铁芯材料硅钢片的特点, 首先对过励磁的概念进行了定义, 然后对电力变压器 产生过励磁的原因进行了比较深入细致的分析,最后对过励磁对变压器产生的影响及危害、 避免过励磁的方法等分别进行了阐述。 1 概述 为了提高电力变压器铁芯的导磁性能, 减小磁滞损耗和涡流损耗, 变压器的铁芯大多采用厚 度为 0.35mm、表面涂有绝缘漆的硅钢片作为铁芯导磁材料。由于在磁通密度及频率相同的 情况下,冷轧硅钢片比热轧硅钢片的单位损耗低, 故电力变压器的设计采用冷轧晶粒取向硅 钢片。并且由于硅钢片有磁饱和现象, 如果变压器选用磁通密度太高, 空载电流和空载损耗 就会很大, 因此磁通密度要选在饱和点以下, 一般为 1.6~1.7T,再根据磁导率和铁芯截面, 确定了不饱和的每伏匝数。 只有按这个参数设计制造的变压器才不容易出现磁饱和现象, 使 电能通过磁路顺利
电路保护主要有三种形式:过压保护、过流保护和过温保护。选择适当的电路保护器件是实现高效、可靠的电路保护设计之关键的第一步,那么,如何合理选 择电路 保护器件?
不同的保护器件其保护原理也各有不同,选择的时候应结合其保护原理、工作条件和使用环境来考虑。本文将介绍常用的几种过压、过流和过温保护器件 之选型技巧,帮助工程师正确选择电路保护器件。
1. 过压保护器件的选型要点
过压保护器件(OVP)用于保护后续电路免受甩负载或瞬间高压的破坏,常用的过压保护器件有压敏电阻、瞬态电压抑制器、静电抑制器和放电管等。过压保护器件选型应注意以下四个要点:
1)关断电压Vrwm的选择。一般关断电压至少要比线路最高工作电压高10%
2)箝位电压VC的选择。VC是指在ESD冲击状态时通过TVS的电压,它必须小于被保护电路的能承受的最大瞬态电压
3)浪涌功率Pppm的选择。不同功率,保护的时间不同,如600w(10/1000us);300W(8/20us)
4)极间电容的选择。被保护元器件的工作频率越高,要求TVS的电容要越小
1.1 ESD抑制器
选择合适的ESD保护器件,最大的难点在于如何最容易地明确哪种器件可以提供最大的保护。系统供应商一般是通过数据手册上的ESD额定 值(或标称值)来比较ESD保护器件的好坏。事实上,从这些额定值根本看不出器件保护系统的能力有多强,关键取决于其二极管参数。主要的参考系数应该是:
•快速响应时间
•低箝位电压
•高电流浪涌承受能力
AEM(苏州)科技有限公司副总经理郑索平介绍,选择ESD器件应该遵循下面的要求:
(1)选择静电保护器件注意:
• 箝制电压不要超过受保护器件的最大承受电压
• 电路电压不超过保护器件工作电压
• 低电容值、漏电流尽可能的减少干扰及损耗
(2)静电保护器件尽量安装在最接近静电输入的地方,远离被保护器件
(3)静电保护器件一定接的大地线,不是数字地线
(4)回地的线路尽量的短,静电保护器件与被保护线路之间的距离尽量的短
(5)尽量避免被保护与未被保护线路并排走线
1.2压敏电阻
压 敏电阻是一种用得最多的限压器件。广泛的应用在汽车电子、通迅、计算机、消费类电子产品、军用电子产品等方面,特别是在LCD、键 盘、I/O 接口、IC、MOSFET、CMOS、传感器、手机、DVD、AV、ABS、马达控制板、MP3、PDA、USB接口及高速数据信号线路上进行保护等。
压 敏电阻选用时应注意的是:连续施加在压敏电阻两端的电源电压,不能超过规格表中列出的¡°最大持续工作电压¡±值。还要充分考虑到电网(或电路)工作电 压的波动幅度, 选取压敏电阻的压敏电压值时,要留有足够的余量。国内一般的波动幅度为30%。
通过压敏电阻的最大浪涌电流不应超过技术规格书中的¡°最大冲击电流¡±值 (也就是最大通流量)。考虑到要耐受多次冲击时,应该选用能耐受10次以上冲击的浪涌电流值。 压敏电阻的箝位电压必须小于被保护的部件或设备能承受的最大电压(即安全电压)。
1.3 瞬态电压抑制器TVS
瞬态电压抑制器 (TVS)是一种二极管形式的高效能保护器件。当TVS二极管的两极受到反向瞬态高能量冲击时,它能以10-12秒量级 的速度,将其两极间的高阻抗变为低阻抗,吸收高达数千瓦的浪涌功率,使两极间的电压箝位于一个预定值,有效地保护电子线路中的精密元器件,免受各种浪涌脉 冲的损坏。
瞬态电压抑制二极管(TVS)广泛应用在半导体及敏感的电子零件过电压、ESD保护上,主要包括:消费类产品、工业产品、通 讯、电脑、汽车、电源供应品、 信号线路保护及军事、航天航空导航系统及控制系统上。
最大箝位电压VC不可大于被保护设备最大的安全电压,以及反向工作电压(反向断态电压)须大于线路正 常工作电压,是使用TVS管时必须注意的问题,另外, 交流电压只能用双向TVS。
TVS管的选用应注意以下几点:
• 确定被保护电路的最大直流或连续工作电压、电路的额定标准电压和“高端”容限。
• TVS额定反向关断VWM应大于或等于被保护电路的最大工作电压。若选用的VWM太低,器件可能进入雪崩或因反向漏电流太大影响电路的正常工作。串行连接分电压,并行连接分电流。
• TVS的最大箝位电压VC应小于被保护电路的损坏电压。
• 在规定的脉冲持续时间内,TVS的最大峰值脉冲功耗PM必须大于被保护电路内可能出现的峰值脉冲功率。在确定了最大箝位电压后,其峰值脉冲电流应大于瞬态浪涌电流。
• 对于数据接口电路的保护,还必须注意选取具有合适电容C的TVS器件。
• 根据用途选用TVS的极性及封装结构。交流电路选用双极性TVS较为合理;多线保护选用TVS阵列更为有利。
• 温度考虑。瞬态电压抑制器可以在-55~+150℃之间工作。如果需要TVS在一个变化的温度 工作,由于其反向漏电流IR是随增加而增大;功耗随 TVS结温增加而下降,从+25℃到+175℃,大约线性下降50%雨击穿电压VBR随温度的增加按一定的系数增加。因此,必须查阅有关产品资料,考虑温 度变化对其特性的影响。
1.4 陶瓷气体放电管
陶瓷气体放电管属于开关组件,用于电源防雷器共模电路中将雷电流泄放入地,也可用在差模电路中与压敏电阻串联而阻断其漏电流。在信号防雷器中常用于第一级泄放浪涌电流,由于其反应速度慢,还要用第二级作限压保护。
在选择陶瓷气体放电管时应注意:
•陶瓷气体放电管不能直接用在电源上做差模保护;
•击穿电压要大于线路上最大信号电频电压;
•耐电流不能小于线路上可能出现的最大异常电流;
•还有脉冲击穿电压须小于被保护线路电压。
2 过流保护器件的选型
过 流保护器件主要有一次性熔断器、自恢复熔断器、熔断电阻和断路器等,其中,最重要的过流保护器件是熔断器,也叫保险丝。
它一般串联在电路中,要求其电阻 要小(功耗小),当电路正常工作时,它只相当于一根导线,能够长时间稳定的导通电路;
由于电源或外部干扰而发生电流波动时,也应能承受一定范围的过载;只 有当电路中出现较大的过载电流(故障或短路)时,熔断器才会动作,通过断开电流来保护电路的安全,以避免产品烧毁的危险。
在熔断器分断 电路的过程中,由于电路电压的存在,在熔体断开的瞬间会发生电弧,高质量的熔断器应该尽量避免这种飞弧;在分断电路后,熔断器应能耐受加在两 端的电路电压。
熔断器受脉冲损伤会逐步降低承受脉冲的能力,选用时需要考虑必要的安全余量;这个安全余量是指熔断器的总熔断(动作)时间,它是预飞弧时间 和飞弧时间之和。所以在选择的时候需要留意它的熔断特性和额定电流这个基本条件;
另外安装时要考虑熔断器周边的环境,熔断器只有达到本身的熔化热能值的时 候才会熔断,如果是在环境较冷的状况下,它的熔断时间会变化,这是使用时必须留意的。
总的来说,保险丝的选型应注意以下十个要素:
•额定电流;
•额定电压;
•环境温度;
•电压降 / 冷电阻;
•熔断特性: 过载能力,时间 / 电流特性;
•分断能力;
•熔化热能值;
•耐久性(寿命);
•结构特征: 外形 / 尺寸,安装形式;
• 安全认证
结合以上的十个保险丝选用注意要素,保险丝的选用可根据下图所示的流程来进行。
3 过温保护器件的选型
过温保护器件主要有热敏电阻、温度开关和温度熔断器等。在电源设计中经常使用NTC热敏电阻型浪涌抑制器作过温保护,因为其抑制浪涌电流的能力与普通电阻相当,但在电阻上的功耗则可降低几十到上百倍。
NTC热敏电阻,即负温度系数热敏电阻,其特性是电阻值随着温度的升高而呈非线性的下降。
NTC热敏电阻的选型要考虑以下几个要点:
1)最大额定电压和滤波电容值
滤 波电容的大小决定了应该选用多大尺寸的NTC。对于某个尺寸的NTC热敏电阻来说,允许接入的滤波电容的大小是有严格要求的,这个值也与最大额定电压有 关。
在电源应用中,开机浪涌是因为电容充电产生的,因此通常用给定电压值下的允许接入的电容量来评估NTC热敏电阻承受浪涌电流的能力。
简单来说,就是输 入电压越大,允许接入的最大电容值就越小,反之亦然。NTC热敏电阻产品的规范一般定义了在220Vac下允许接入的最大电容值。
2)产品允许的最大启动电流值和长期加载在NTC热敏电阻上的工作电流.
电子产品允许的最大启动电流值决定了NTC热敏电阻的阻值。产品正常工作时,长期加载在NTC热敏电阻上的电流应不大于规格书规定的电流。
公牛防过充USB插座享有独特压簧驱动的插座保护门专利,据悉另有几项专利也在申请中。
由于励磁机的励磁方式不同,又可分 为自并励接线(见图)、他励接线和复励接线三种。其 中自并励主励磁机励磁是一种广泛使用的励磁方式. 正常运行时,由自动电压调节器改变主励磁机的励磁 电流,以实现对发电机的励磁调节。当自动电压调节器 退出运行时,则用手动磁场变阻器改变主励磁机励磁 电流从而调节发电机的励磁。 自并励同轴直流励磁机 励磁系统原理图 直流励磁机励磁方 式的特点是:①有独立 的励磁电源,运行独立 性好(指电力系统或主 机发生短路故障时励磁 系统仍能维持其应有的 能力);②励磁系统结构 1一发电机;2一发电机励磁线简单,有较多的制造和 圈;3一电流互感器;4一电压运行经验,设备投资及 互感器;5一直流励磁机;6一运行维护费用少,在合 励磁机励磁线圈;7一磁场变理使用和维护得当的情 阻器;8一自动电压调节器况下,可满足一般运行 要求;③直流励磁机有换流器和电刷等转动接触部件, 运行维护工作量大,维护不当将降低运行可靠性;④因 受换流器的限制,同轴直流励磁机的容量不能做得过 大,在n一300Or/min时,极限功率约600 kw。因此与 发电机同轴的直流励磁机的励磁方式一般只适用于单 机容量为100 MW及以下的透平发电机。 较大容量的发电机可用经齿轮减速器与发电机主 轴连接的低速直流励磁机供给励磁。该直流励磁机的 转速一般在250一l000r/min之内。这种励磁方式可适 用于125一600 Mw的透平发电机,但由于采用齿轮减速器,存在着占地面积大、噪声大的缺点。2100433B