零序电流、电压的整定当变电所低压侧有电源,且多于一台变压器时,传统方案是采用中性点零序电流继电器经与其它变压器中性点零序电流继电器控制的零序电压继电器配合使用的变压器零序选跳方案。即从保护回路设计上保证先跳中性点不接地变压器,后跳中性点直接接地变压器,该方案回路复杂,运行维护极为不便,且不适合只有一台变压器不接地的运行方式。目前多采用零序电流电压保护。根据《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》规定,110kV中性点直接接地的电网中,当低压侧有电源的变压器可能接地运行或不接地运行时,对外部单相接地引起的过电流,以及对因失去接地中性点引起的中性点电压升高,应装设相应的保护装置。对于分级绝缘的变压器,中性点装设间隙保护时,除装设规定的零序电流保护外,还应增设反应间隙回路的零序电压和间隙放电电流的零序电流电压保护。中性点直接接地时投入零序电流保护,中性点不接地运行时则投入间隙过压保护和间隙过流保护。当电力网单相接地且失去接地中性点时,零序电流电压保护经一定延时动作于跳开变压器各侧断路器。淄博正瑞电子讲诚信,重信誉,多面整合市场推广。变电站接地电流在线监测技术厂家
形成局部不接地系统并带有单相接地故障发展到首台变压器中性点间隙放电接地的这一段时间内,系统将承受较高的工频暂态过电压,此过电压与接地故障形态有关,但当首台变压器中性点间隙开始放电时,此不接地系统又回到有效接地状态,过电压将随之消失,系统各部电压恢复正常,其余中性点间隙就不再放电了。首台间隙放电后不接地系统的发展:间隙放电后系统虽然恢复到有效接地状态,系统过电压暂时消失,但该变压器仍处于单相短路的故障状态,继电保护装置经一定延时将该变压器切除。该变压器退出运行后,余下的系统仍然是一个带单相接地的不接地系统,系统工频过电压将再次出现,引起下一台变压器的间隙放电,新形成的放电电弧使得系统再次回到有效接地状态,继电保护装置使第二台变压器退出运行……并终以该不接地系统消失而告结束。其持续时间的长短,主要决定于所形成不接地变压器的台数和继电保护装置动作时间的长短而定。整个过程中,系统要承受数次过电压,一般而言,接于该系统的变压器数量不会太多,故整个过程持续时间不会太长。综上所述,间隙的作用是利用不接地系统且单相接地时变压器中性点电压升高而引发间隙棒端放电。 变电站接地电流在线监测技术厂家淄博正瑞电子团结、创新、合作、共赢。
(1)将变压器各绕组接地放电,对大容量变压器应充分放电(5min)。拆除或断开变压器对外的一切连线。(2)进行接线,检查试验接线正确无误,三相变压器被试绕组所有出线套管应短接后加电压,非加压绕组所有出线也应短接并可靠接地。调压器在零位。被试变压器外壳和非加压绕组应可靠接地,试验回路中过电流和过电压保护应整定正确、可靠。油浸变压器的套管、升高座、人孔等部位均应充分排气,避免器身内残存气泡的击穿放电。变压器本体所有电流互感器二次短路接地。(3)合上试验电源,不接试品升压,将球隙的放电电压整定在。(4)断开试验电源,降低电压为零,将高压引线接上试品,接通电源,开始升压进行试验。(5)升压必须从零(或接近于零)开始,切不可冲击合闸。升压速度自75%试验电压开始应均匀升压,约为每秒2%试验电压的速率升压。升压过程中应密切监视高压回路和仪表指示,被试品有何异响。升至试验电压,开始计时并读取试验电压。耐压60s后,迅速均匀降压到零,然后切断电源,放电、挂接地线。试验中如无破坏性放电发生,则认为通过耐压试验。
变压器的绕组和铁芯是传递、变换电磁能量的主要部件。保证它们的可靠运行是人们所关注的问题。统计资料表明因铁芯问题造成故障,占变压器总事故中的第三位。制造部门对变压器铁芯缺陷已引起重视,并在铁芯可靠接地、铁芯接地监视,以及保证一点接地方面都进行了技术改进。运行部门也把检测和发现铁芯故障提到相当高度。然而,变压器铁芯故障仍屡有发生,其原因主要是由于铁芯多点接地和铁芯接地不良造成。铁芯多点接地类型:(1)安装变压器竣工后,未将油箱顶盖上运输的定位销翻转过来或去除掉,构成多点接地。(2)由于铁芯夹件肢板距芯柱太近、铁芯叠片因某种原因翘起后,触及到夹件肢板,形成多点接地。(3)铁轭螺杆的衬套过长,与铁轭叠片相碰,构成了新的接地点。(4)铁芯下夹件垫脚与铁轭间的绝缘纸板脱落或破损,使垫脚铁轭处叠片相碰造成接地。(5)具有潜油泵装置的大中型变压器,由于潜油泵轴承磨损,金属粉末进入油箱中,淤积油箱底部,在电磁力作用下形成桥路,将下铁轭与垫脚或箱底接通,形成多点接地。淄博正瑞电子倾城服务,确保产品质量无后顾之忧。
电力变压器局部放电信号高速采集装置采集单元单通道采样率 可达100M/S,具有极强的信号捕捉能力。可 安装在被监测变压器附近,周期性地对被监测电力设备进行扫描,捕捉变压器中发生的各类放电的原始信号。针对电力设备内局部放电频谱宽的特性,采用多通道同时采集方式,并兼容不同类型局部放电传感器。通过多路通道信号的采集、滤波、 比对,确保检测数据的真实、完整、可靠, 限度地减少和消除干扰信号。变压器绕组温度监测:变压器油温关系到变压器的绝缘材料的寿命,当变压器内有机绝缘材料老化时,其机械 强度降低,无法承受正常工作的外力。 终导致变压器发生电气故障,无法工作。对于按照GB1094设计的变压器,在热点温度 98℃下相对热老化率为 1。此热点温度与“在环境温 度为 20℃和热点温升为 78K 下运行”相对应。相对老化率定义为:此函数表示相对老化率随热点温度变化规律,从公式中可以看出温度每增加 6 度,相对老化率增加一倍。淄博正瑞电子诚信、尽责、坚韧。变电站接地电流在线监测技术厂家
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变压器是电力系统中重要的也是昂贵的关键设备,它承担着电压变换,电能分配和转移的重任,变压器的正常运行是电力系统安全、可靠地经济运行和供用电的重要保证,因此,必须 限度地防止和减少变压嚣故障或事故的发生。但由于变压器在长期运行中,故障和事故是不可能完全避免的。引发变压器故障和事故的原因繁多,如外部的破坏和影响,不可抗拒的自然灾害,安装、检修、维护中存在的问题和制造过程中留下的设备缺陷等事故隐患,特别是电力变压器长期运行后造成的绝缘老化、材质劣化等等,已成为故障发生的主要因素。变电站接地电流在线监测技术厂家
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