电力变压器在正常运行时,其铁芯必须确保有一点可靠接地。若铁芯未接地,则可能形成悬浮电位,导致对地断续性击穿放电。铁芯一点接地后,能有效消除这种悬浮电位。然而,当铁芯出现两点及以上接地时,会在接地点之间形成环流,进而引发铁芯多点接地发热故障,严重时甚至会导致变压器性能受损,必须更换铁芯硅钢片进行修复。因此,变压器铁芯只能且必须有一点接地。
2、瓦斯保护的保护范围
瓦斯保护主要用于保护变压器免受以下故障的影响:
变压器内部的多相短路;
匝间短路、绕组与铁芯或外壳短路;
铁芯故障;
油面下降或漏油;
分接开关接触不良或导线焊接不牢固。
匝间短路、绕组与铁芯或外壳短路;
铁芯故障;
油面下降或漏油;
分接开关接触不良或导线焊接不牢固。
3、主变冷却器故障处理
当主变冷却器发生故障时,应采取以下措施:
若I、II段工作电源失去,应立即汇报调度,并停用相关保护;
发生工作电源切换失败时,同样汇报调度并手动切换;
若冷却器回路中任何一路出现故障,应隔离该故障回路。
发生工作电源切换失败时,同样汇报调度并手动切换;
若冷却器回路中任何一路出现故障,应隔离该故障回路。
4、变压器并列运行的条件
变压器并列运行时,需确保以下条件满足,否则可能产生环流或短路等故障:
变比相同;
百分阻抗相符;
接线组别相同。
百分阻抗相符;
接线组别相同。
5、变压器异常声响的原因
变压器发出异常声响可能由以下原因引起:
过负荷;
内部接触不良或放电打火;
个别零件松动;
系统接地或短路;
大电动机启动导致负荷变化大。
内部接触不良或放电打火;
个别零件松动;
系统接地或短路;
大电动机启动导致负荷变化大。
6、有载调压装置分接开关的调整限制
在以下情况下,不允许调整变压器有载调压装置的分接开关:
变压器过负荷运行(特殊情况除外);
轻瓦斯保护频繁出现信号;
油标中无油;
调压次数超过规定;
调压装置发生异常。
轻瓦斯保护频繁出现信号;
油标中无油;
调压次数超过规定;
调压装置发生异常。
7、变压器铭牌额定值的含义
变压器铭牌上的额定值包括:
额定容量:变压器在额定状态下的输出能力保证值;
额定电压:空载时端电压的保证值;
额定电流:根据额定容量和额定电压计算得出的线电流;
空载电流:空载运行时激磁电流占额定电流的百分数;
短路损耗:一侧绕组短路时,另一侧绕组达到额定电流时的有功损耗;
空载损耗:空载运行时的有功功率损失;
短路电压:一侧绕组短路时,另一侧绕组达到额定电流时所施加的电压与额定电压的百分比;
连接组别:原、副绕组的连接方式及线电压之间的相位差。
额定电压:空载时端电压的保证值;
额定电流:根据额定容量和额定电压计算得出的线电流;
空载电流:空载运行时激磁电流占额定电流的百分数;
短路损耗:一侧绕组短路时,另一侧绕组达到额定电流时的有功损耗;
空载损耗:空载运行时的有功功率损失;
短路电压:一侧绕组短路时,另一侧绕组达到额定电流时所施加的电压与额定电压的百分比;
连接组别:原、副绕组的连接方式及线电压之间的相位差。
8、电流源型变频器与变压器容量的关系
电流源型变频器需要较大的变压器容量,因为其输入侧变压器的功率因数最多等于负载异步电机的功率因数,相对于电压源型变频器而言,其额定容量更大。
9、变压器容量的影响因素
变压器的容量主要与发热量有关,铁芯的选择与电压有关,而导线的选择与电流有关。此外,变压器的标称容量还与允许的温升有关。
10、提高变压器效能的方法
为提高变压器效能,可采取以下方法:
选用低损耗、高效节能变压器;
根据负载情况选择合理容量的变压器;
保持变压器平均负载系数大于70%;
平均负载系数小于30%时,酌情调换小容量变压器;
提高负载功率因数;
合理配置负载,减少变压器运行台数。
根据负载情况选择合理容量的变压器;
保持变压器平均负载系数大于70%;
平均负载系数小于30%时,酌情调换小容量变压器;
提高负载功率因数;
合理配置负载,减少变压器运行台数。
11、高能耗配电变压器的技术改造
高能耗配电变压器(如SJ、SJL、SL7、S7系列)的铁损和铜损均高于S9系列变压器。采用新型变压器(如S10、S11系列或非晶合金变压器)替代高能耗变压器,可显著提高能源转换效率,节约电能。
12、涡流的产生及危害
涡流是交流电流通过导线时,在导线周围产生的交变磁场中,整块导体内部产生的感应电流。涡流不仅损耗电能,降低用电设备效率,还会导致用电器发热,严重时影响设备正常运行。
13、变压器瞬动保护的选择性
变压器瞬动保护需要躲过低压短路电流,以确保继电保护动作的选择性。若不躲过低压侧的最大短路电流,将扩大保护范围至低压出线,失去选择性。
14、并列运行变压器中性点接地的考虑
两台并列运行的变压器不允许中性点同时接地运行,主要考虑的是零序电流、零序电压保护的配合问题。采用部分变压器中性点接地运行的方式,可限制接地故障电流水平,提高系统零序电流保护的灵敏度。
15、新安装或大修后变压器冲击合闸试验的目的
新安装或大修后的变压器在投入运行前需进行冲击合闸试验,以检验其绝缘能否承受额定电压和运行中的操作过电压。同时,考虑励磁涌流产生的电动力对变压器机械强度和继电保护的影响。