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三相电力变压器

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三相电力变压器相关的论坛

  • 【原创】三相变压器使用及事项介绍

    三相变压器,是指由3个相同容量单相变压器共同构成。主要被应用于铁路、学校、工矿企业、邮电、纺织、医院、宾馆等部门的电子计算机、精密仪器、实验装置、电梯、进口设备及生产流水线的交流稳压电源。同时还适用于波动幅度大的低压配电、电源电压低等。三相变压器的工作原理与单相变压器工作原理一样,都是通过电磁感应。在变压器接法与联结组,单相变压器在联成三相组接法时,不能采用YNy0接法的三相组。三相壳式变压器也不能采用YNy0接法;不同联结组的变压器并联运行时,一般的规定是联结组别标号必须相同。三相变压器的使用非常广泛。

  • 【分享】变压器的主要功能及其原理

    变压器的主要功能及其原理 变压器的简介  变压器的功能主要有:电压变换;电流变换,阻抗变换;隔离;稳压(磁饱和变压器);自耦变压器;高压变压器(干式和油浸式)等,变压器常用的铁芯形状一般有E型和C型铁芯,XED型,ED型CD型。   变压器按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、 全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、 单相变压器、电炉变压器、整流变压器、电抗器、抗干扰变压器、防雷变压器、箱式变电器 试验变压器 转角变压器 大电流变压器 励磁变压器 。   变压器的最基本型式,包括两组绕有导线之线圈,并且彼此以电感方式称合一起。当一交流电流(具有某一已知频率)流于其中之一组线圈时,于另一组线圈中将感应出具有相同频率之交流电压,而感应的电压大小取决于两线圈耦合及磁交链之程度。   一般指连接交流电源的线圈称之为「一次线圈」(Primary coil);而跨于此线圈的电压称之为「一次电压.」。在二次线圈的感应电压可能大于或小于一次电压,是由一次线圈与二次线圈间的「匝数比」所决定的。因此,变压器区分为升压与降压变压器两种。   大部分的变压器均有固定的铁芯,其上绕有一次与二次的线圈。基于铁材的高导磁性,大部分磁通量局限在铁芯里,因此,两组线圈藉此可以获得相当高程度之磁耦合。在一些变压器中,线圈与铁芯二者间紧密地结合,其一次与二次电压的比值几乎与二者之线圈匝数比相同。因此,变压器之匝数比,一般可作为变压器升压或降压的参考指标。由于此项升压与降压的功能,使得变压器已成为现代化电力系统之一重要附属物,提升输电电压使得长途输送电力更为经济,至于降压变压器,它使得电力运用方面更加多元化,可以这样说,没有变压器,现代工业实无法达到目前发展的现况。   电子变压器除了体积较小外,在电力变压器与电子变压器二者之间,并没有明确的分界线。一般提供50Hz电力网络之电源均非常庞大,它可能是涵盖有半个洲地区那般大的容量。电子装置的电力限制,通常受限于整流、放大,与系统其它组件的能力,其中有些部分属放大电力者,但如与电力系统发电能力相比较,它仍然归属于小电力之范围。各种电子装备常用到变压器,理由是:提供各种电压阶层确保系统正常操作;提供系统中以不同电位操作部分得以电气隔离;对交流电流提供高阻抗,但对直流则提供低的阻抗;在不同的电位下,维持或修饰波形与频率响应。「阻抗」其中之一项重要概念,亦即二手机器人电子学特性之一,其乃预设一种设备,即当电路组件阻抗系从一阶层改变到另外的一个阶层时,其间即使用到一种设备-变压器。   变压器又有其做试验而用的,是试验变压器,分别可以分为充气式,油浸式,干式等试验变压器,是发电厂、供电局及科研单位等广大用户的用来做交流耐压试验的基本试验设备,通过了国家质量监督局的标准,用于对各种电气产品、电器元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验   变压器---利用电磁感应原理,从一个电路向另一个电路传递电能或传输信号的一种电器是电能传递或作为信号传输的重要元件   1.变压器 ---- 静止的电磁装置   变压器可将一种电压的交流电能变换为同频率的另一种电压的交流电能   电压器的主要部件是一个铁心和套在铁心上的两个绕组。   变压器原理   与电源相连的线圈,接收交流电能,称为一次绕组   与负载相连的线圈,送出交流电能,称为二次绕组   一次绕组的 二次绕组的   电压相量 U1 电压相量 U2   电流相量 I1 电流相量 I2   电动势相量 E1 电动势相量 E2   匝数 N1 匝数 N2   同时交链一次,二次绕组的磁通量的相量为 φm ,该磁通量称为主磁通 变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电变压器原理图流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。变压器的工作原理   变压器利用电磁感应原理,从一个电路向另一个电路传递电能或传输信号的一种电器   输送的电能的多少由用电器的功率决定.制作原理  在发电机中,不管是线圈运动通过磁场或磁场运动通过固定线圈,均能在线圈中感应电势,此两种情况,磁通的值均不变,但与线圈相交链的磁通数量却有变动,这是互感应的原理。变压器就是一种利用电磁互感应,变换电压,电流和阻抗的器件。分类  按冷却方式分类:干式(自冷)变压器、油浸(自冷)变压器、氟化物(蒸发冷却)变压器。  按防潮方式分类:开放式变压器、灌封式变压器、密封式变压器。   按铁芯或线圈结构分类:芯式变压器(插片铁芯、C型铁芯、铁氧体铁芯)、壳式变压器(插片铁芯、C型铁芯、铁氧体铁芯)、环型变压器、金属箔变压器。   按电源相数分类:单相变压器、三相变压器、多相变压器。   按用途分类:电源变压器、调压变压器、音频变压器、中频变压器、高频变压器、脉冲变压器。电源变压器的特性参数  工作频率  变压器锅炉铁芯损耗与频率关系很大,故应根据使用频率来设计和使用,这种频率称工作频率。   额定功率   在规定的频率和电压下,变压器能长期工作,而不超过规定温升的输出功率。   额定电压   指在变压器的线圈上所允许施加的电压,工作时不得大于规定值。   电压比   指变压器初级电压和次级电压的比值,有空载电压比和负载电压比的区别。   空载电流   变压器次级开路时,初级仍有一定的电流,这部分电流称为空载电流。空载电流由磁化电流(产生磁通)和铁损电流(由铁芯损耗引起)组成。对于50Hz电源变压器而言,空载电流基本上等于磁化电流。  空载损耗   指变压器次级开路时,在初级测得功率损耗。主要损耗是铁芯损耗,其次是空载电流在初级线圈铜阻上产生的损耗(铜损),这部分损耗很小。   效率   指次级功率P2与初级功率P1比值的百分比。通常变压器的额定功率愈大,效率就愈高。   绝缘电阻   表示变压器各线圈之间、各线圈与铁芯之间的绝缘性能。绝缘电阻的高低与所使用

  • 什么是旋转变压器?旋转变压器发展历史介绍!

    旋转变压器(resolver/transformer)是电磁传感器,也称为同步分解器。数字信号处理器(DSP/DSC)用于测量角度的小型交流电动机,用于测量由定子和转子组成的旋转体的轴角度位移和角速度。其中定子绕组是变压器的原边,接受女子电压,女子频率一般为400、3000、5000HZ等。转子绕组作为变压器的辅助角,通过电磁耦合获得感应电压。  旋转变压器的工作原理与普通变压器基本相似,只是输出电压和输入电压的比率是恒定的,因为普通变压器的原始角、辅助角绕组相对固定。旋转变压器的原始角,辅助绕组相对位置随转子的角度位移而变化,因此输出电压的大小随转子角度位移而发生,输出绕组的电压振幅与正弦转子 转角成正弦、余弦函数相关,或保持比例关系,或在特定角范围内转角成旋转变压器可用于在同步和数字后续系统中传递角或电信号。在解算器中可以用作函数解算,因此也称为解算器。  旋转变压器一般有阳极绕组和四极绕组两种结构形式。阳极绕组旋转变压器的定子和转子各有一对极,四极绕组各有两对极,主要用于高精度检测系统。此外,还有用于高精度绝对检测系统的多极旋转。  旋转变压器适用于使用旋转编码器的所有情况,特别是高温、寒冷、潮湿、高速、创芯为电子高振动等旋转编码器不能正常工作的情况。由于旋转变压器以上的特点,光电编码器完全可以替代,广泛应用于伺服控制系统、机器人系统、机械工具、汽车、电力、冶金、纺织、印刷、航空航天、船舶、武器、电子、冶金、矿山、油田、水利、化学。  二、旋转变压器的历史和发展  旋转变压器是目前国内的专业名称,被称为“旋转变化”。有人称它为解算器或分解器。  旋转变压器在运动伺服控制系统中用于角度位置的检测和测量。单片机(MCU/MPU/SOC)早期旋转变压器是模拟计算机的主要组成部分之一,用于计算分析设备。输出是根据转子角变化函数的电信号(通常为正弦、余弦、线性等)。这些函数是最常用的,最容易实现。特别设计绕组时,还可以生成某些特殊函数的电气输出。但是,这些函数仅在特殊情况下使用,并且不一般化。  从60年始,旋转变压器逐渐用于伺服系统,作为角度信号的生成和检测因素。三线的三相自饮水机、四线之前的两相旋转变压器适用于系统。  因此,作为角度信号传输的旋转变压器也称为斜线磁角器。随着电子技术和数字计算技术的发展,数字计算机已经取代了模拟计算机。因此,实际上,旋转变压器目前主要用于角度位置伺服控制系统。  两相旋转变压器比自觉机精度更高,因此旋转变压器的应用更广泛。特别是,在高精度双通道、双速系统中广泛使用的多极电气部件,最初使用多极自觉机器,现在基本上使用多极旋转变压器。  早期旋转变压器由于信号处理电路比较复杂,价格比较贵,应用受到限制。但是,旋转变压器具有无可比拟的可靠性和精度,因此在军事、航天、航空、航海等领域具有不可替代的地位。  随着电子工业的发展,电子零部件的集成度提高,零部件的价格大幅下降。另外,随着信号处理技术的发展,旋转变压器的信号处理电路简单、稳定、价格也大幅下降。此外,软件解码信号处理再次出现,使信号处理问题更加灵活和方便。这样,旋转变压器的应用取得了更大的发展,其优点得到了更大的体现。[url=https://www.szcxwdz.com]创芯为电?[/url]主要从事各类[url=https://www.szcxwdz.com]电?元器件[/url]的销售。提供[url=https://www.szcxwdz.com]BOM采购[/url]服务,减少采购物料的时间成本,在售商品超60万种,原?或代理货源直供,绝对保证原装正品,并满?客??站式采购要求,当天订单,当天发货,免费供样!

  • 【分享】干式站用变压器存在的问题及设计选型安装建议

    1 引言随着电力技术的发展和科技进步, 人们对电力变压器运行的安全、防火、无污染、少维护和使用寿命等要求越来越高。由于干式变压器采用阻燃型绝缘材料,不存在液体泄漏和污染环境的问题,且干式变压器结构简单,维护和检修较油浸变压器方便,同时因其具有体积小、重量轻、占用空间少、安装方便、低损耗及使用寿命长等特点, 因而得到了越来越广泛的应用。干式变压器在平顶山地区的推广应用起步较晚, 但干式变压器作为站用变, 自2000 年以来在110kV 及以上变电站得到了广泛应用。平顶山供电公司现有35kV 及以上变电站53 座,其中有21 座变电站的29 台站用变采用了干式变压器,干式变的型号主要是SC(B),容量达9 000 kVA。近两年来,新建变电站的站用变一般采用干式变压器。2 干式站用变压器运行现状及存在的问题平顶山供电公司现有干式变压器38 台,有的放置在室内自带防护外壳,也有的直接布置在柜体内,运行条件各异,但总的来说现场实际运行情况良好,故障率较低,但是也发生了一些故障和异常。2.1 温升对干式变压器的运行寿命的影响树脂干式变压器绕组主要由导体(铜导线、铜箔等)、基体(环氧体系)和增强材料构成,经热固化成型。温度能够改变各构成间的界面物理特征,降低物理强度。如果绕组匝间出现微观裂痕,则会增加变压器的局部放电量, 局部放电量的大小决定变压器的寿命长短。一般干式变压器的绝缘等级为F 级,其理论上的耐受温度极限为155℃。超过这一极限绕组的物理强度会发生本质的转折,也视为寿命终结。在实际应用中,由于结构、工艺等差异的影响,实际标准要低于理论上的155℃标准, 一般以110℃为安全极限。2.2 中置式开关柜的散热问题从以往干式变压器的事故分析可以看出, 主要是由于开关柜内通风不畅、散热效果不好、环境温度过高造成的。对平顶山供电公司汇源变电站两台干式变压器运行状况进行监测,汇1号、2 号站用变分别安装在35kV 和10kV 的开关柜内,没有装设温控器和散热通风装置,站用变间隔后柜箱体温度,夏季达到40℃~50℃,里面的热气散不出来。通过查看使用说明书和《干式电力变压器负载导则》,发现干式变压器必须保证良好的自然通风, 干式变压器按标准应配置温度控制箱。运行中的变压器发生异常声响或超温报警,应予重视并采取相应的措施。而汇源变两台站用变压器不具备这些条件, 如果负载比较大, 中置式开关柜采用全封闭型结构, 对散热很不利,一旦变压器因高温使绝缘老化击穿,可能引起开关柜故障。2.3 柜体间距小带来的弊病将干式变压器布置于开关柜中, 可以减少占用面积,为了减小柜体尺寸,厂家通常采用复合绝缘材料等措施减小间距。然而,由于高压开关柜内电场强度复杂,一定气候条件会产生结露,发生闪络后果严重。《3kV~110kV 高压配电装置设计规范》对屋内配电装置的安全净距按照电压等级有明确的规定。近年来,电网建设速度加快,开关柜不断增多,减小间距所带来的弊病也日益凸现。2.4 两台变比不同的变压器不能并联运行的问题将一台站用变设于10kV I 段母线,另一台站用变设于35kV I 段母线(或35kV I 段母线某一小电源线路)。由于有电势差的存在,在两台变压器的二次绕组间便有环流产生,它不是负载电流,但却要占据变压器的容量,增加了变压器的损耗,使变压器的效率降低。当变比不相等时,由于环流的出现,不能使所有并联的变压器同时带上额定负载, 使得并联运行的变压器容量得不到充分利用。所以分别设于35kV 母线和10kV 母线的两台变压器由于变比不同,站用电低压系统不能并联运行。但实际上低压系统往往需要双路供电, 又不能做到每处都设置机械联锁,所以不能完全杜绝并联的情况。【未完,待续】

  • 剖析多绕组变压器的结构和接线

    多绕组变压器和自耦变压器由于结构和接线复杂,稳压器要根据对各种可能故障的分析来决定试验接线。而各种试验的组合、试验电流值、试验方法和试验次数都要由制造厂和使用部门协商决定。  对于三相三绕组变压器而言,其可能的运行方式有两种:一个一次侧(电源侧)两个二次侧(负载侧),pdqs_3或是两个一次侧(电源侧)一个二次侧(负载侧)。如果变压器只有一个一次侧加电,则任何一个带负载的二次侧短路时,另一个二次侧都不作为电源而提供短路电流,此时实质上相当于一台双绕组变压器,所不同的是稳压器如果处于中间位置的绕组短路(或是作为电源侧时),该绕组将会承受辐向压力作用,其内部支撑要引起特别注意。如果变压器有两个一次侧加电一个二次侧带负载,则当二次侧短路时将有双电源供电,此时二次侧所受短路力的大小可以根据变压器的三射线等效电路进行具体分析。  由于变压器强电流试验站一般均无两套电源设备,实际上两个一次侧一个二次侧的短路试验是无法进行的,只能试验一个一次侧加电一个二次侧短路的方式。而且在一般情况下,两个一次侧一个二次侧短路运行比一个一次侧加电一个二次侧短路运行时各绕组所受的辐向电磁力要小。

  • 【分享】创新隔离技术改变三相电表设计

    作为电表制造商和电力公司的首选IC解决方案提供商,ADI公司至今已向市场推出17种产品,并有超过2.25亿片电能计量IC被应用于世界各地。ADI公司还拥有超过一万种的其它创新和高性能技术产品,其中一些适用于电能计量应用,例如:ISM RF收发器、高速数字隔离器、基准电压源、温度传感器和RS-485驱动器等。如此全面广泛的技术使ADI公司能够出色地应对最新的低成本三相电表市场的需求。 现有解决方案的挑战 三相电表通常要求高性能。虽然低成本三相电表的发展趋势同时要求简化性能规格,但一些基本电气要求和电力公司的规范却对其成本有着重大影响。 各相之间的电气隔离:顾名思义,三相电表系统由三相组成,每一相代表一个独立的电压和电流源。在三相电表中,每相的电能测量通常合并为一个结果,这要求各相之间进行电能信息交换。因此,各相之间需要进行电气隔离。 兼容直流电流:该要求源于IEC62053-21标准和MID CENELEC欧洲标准的半波整流波形测试,它对于支持电气设备中大量使用简单的半波整流器至关重要。这样就需要使用可兼容直流电流的感测技术。 电压输入与电流输入之间的隔离:电表制造商和电力公司更乐意使用简单的测试设备来进行三相校准和验证,这种非标准要求需要在电压与电流之间提供隔离。 以上限制条件使得业界对于三相电表设计形成了如下共识:利用电流传感器隔离各相,并实现信号处理和数据管理与电力线的隔离(图1)。有四类技术可实现电流感测隔离:电流变压器(CT)、罗氏线圈、霍尔效应和变压器分流。不过,由于存在专利保护,电流变压器是在开放的市场器件中唯一能够利经济有效地实现的解决方案,这导致许多新兴电表制造商广泛采用兼容直流的电流变压器。ADI公司拥有丰富的三相模拟前端(AFE)产品组合,支持仅功率测量以及四象限电能测量。这些解决方案能够满足电能测量与隔离电流传感器连接的三相电表市场需求。http://cn.newmaker.com/nmsc/u/2011/20115/art_img/20115189361046306.jpg遗憾的是,由于技术非常独特,兼容直流的CT价格高昂,因此它并非实现低成本系统的灵丹妙药。总之,由于电流感测解决方案缺乏竞争,电流传感器技术的优势和弊端也就无从谈起。 替代方案 一种可选的方案是将ADI公司的单相AFE和片上系统(SOC)与高速数字隔离技术iCoupler和低阻值分流电阻相结合,来实现一种新型系统解决方案,从而为电表设计人员提供一种采用全新技术的系统架构选择(图2)。 http://cn.newmaker.com/nmsc/u/2011/20115/art_img/20115189365812507.jpg1.分流电阻 分流电阻可解决许多电流感测问题,但同时也存在一些局限性。其优点是成本低、易于获得、兼容直流、宽线性范围、宽频率范围和无需相位校准。局限性包括:最大电流小于100A,满量程信号电平只有数十毫伏(mV),要求隔离,以及需要以线路电压为中心的双极性输入。 2.电能计量IC 虽然分流传感器的限制很少,但ADI公司的AFE和SoC能够以独特方式解决低信号电平和双极性输入的难题:内部模拟增益较大,可以与最低200μ?的分流电阻连接;已获专利的模拟输入结构支持在单极性IC接受双极性输入;精度高于1类标准;同类最佳可靠性;高品质、易于生产。 此外,电表设计工程师可以根据电能测量要求(仅功率、功率加均方根值或四象限)选择合适的AFE与广受业界青睐的ADE7569 SoC配合使用。ADE7569属于ADE75xx系列产品,它具有如下功能特性:带高精度基准电压源的高精度电能测量引擎、具有低功耗休眠模式和内部电池切换功能的电源管理、低电流实时时钟、电平可调的LCD驱动器,以及带嵌入式闪存和RAM的8位单周期8052微控制器内核。 3.数字隔离IC 电能计量AFE与SoC之间的数字隔离可以利用针对仅功率脉冲输出AFE的标准光耦合器实现。但是,随着三相电表变得越来越复杂,AFE需要提供的信息也越来越多,例如:均方根值、无功功率、视在功率或THD测量的瞬时波形等。为了从AFE收集这些信息,AFE与SoC的通信速度需要大幅提高。因此,从性能和成本的角度来看,光耦合器技术难以胜任。不过,ADI公司的iCoupler技术可解决这一问题,并允许电表制造商使用这种基于分流电阻的架构。ADuM2401系列产品给4个数字通道提供5kV的隔离(每个UL1577测试),可以用于SPI接口。 此外,ADuM5242等器件提供的IsoPower技术集隔离式DC/DC电源与数字通道隔离于一体,不仅能够隔离AFE串行接口,而且还能够提供AFE电源,因此图2中的电源2可以去掉。 本文小结 利用电能计量AFE、SoC和数据隔离技术的结合,ADI公司提出了一种创新解决方案来解决低成本、多功能三相电子电表的设计难题。这种方案不仅符合与隔离相关的标准和要求,而且允许AFE与SoC之间传输更多的信息,分流传感器本身的优势也得以充分发挥。 虽然许多人认为电能计量是一个低成本市场,没有什么空间可供创新和开发高附加值解决方案,但ADI公司正不断挑战这一观念。2007年,ADI公司推出了集成电池切换和电源管理功能的ADE7569,解决了电池供电问题。ADE7569的创新系统架构使一些关键功能(包括温度测量、计时、LCD显示和UART)在电池供电模式下仍然有效,而功耗则非常低。同时推向市场的ADuM5242采用了突破性隔离技术,集成了高速数字数据隔离和隔离电源。这款产品用创新解决方案来解决电表制造商的最关键设计问题,进一步增强了ADI公司的三相电表系统解决方案。(end)

  • 油浸式变压器与干式变压器的比较

    油浸式变压器与干式变压器的最大区别就是有没有油,而由于油是液体,具有流动性,油浸式变压器就一定是有外壳的,外壳内部是变压器油,油中浸泡着变压器的线圈,从外面是看不到变压器的线圈的。而干式变压器没有油,就不用外壳了,能直接看到变压器的线圈。 油浸式变压器上面有油枕,内部存放着变压器油,但现在新式油浸变压器也有不带油枕的变压器生产。干式变压器与大气直接接触,适应于比较干燥而洁净的室内,相对湿度不应超过,相对于油式变压器,干式变压器因没有油,也就没有火灾、爆炸、污染等问题,故电气规范、规程等均不要求干式变压器置于单独房间内。干式变压器和油浸式变压器的区别还在于干式变压器较为轻便、容易搬运。油浸式变压器较重,但是要求容量大,负载大,稳定,用油浸式变压器较好。 油浸式变压器为了散热方便,也就是为了内部绝缘油的流动散热方便,在外部设计了散热器,就象散热片一样,而干式变压器却没有这个散热器,散热靠变压器线圈下面的风机,该风机有点象家用空调的室内机。油浸式变压器由于防火的需要,一般安装在单独的变压器室内或室外,而干式变压器肯定安装在室内,一般情况下安装在低压配电室内,和低压配电柜并排安装。

  • 国家电力企业联合会召开“变压器产业研讨会”,共同探索发展趋势!

    国家电力企业联合会召开“变压器产业研讨会”,共同探索发展趋势!

    由中国电力企业联合会科技开发服务中心和全国输配电技术协作网主办,中能国研(北京)电力科学研究所协办的“变压器组部件及材料新技术(产品)发展研讨会”在北京召开,此次研讨会是为了促进我国变压器制造业的优化升级,快速提高变压器装备自主创新能力和设计制造水平,引导具有重大意义的关键装备和关键共性技术的推广应用。环型变压器作为变压器中的一员,也一直在发展。 在环型变压器的发展历史中,经历了几个阶段,每一个阶段都是技术与生产手段快速发展及创新的时期。每一个厂家想要在竞争激烈的行业内持续发展,少不了的是要有自主创新及研发的能力,技术是支持产品的基石。http://www.feibiaobao.com/data/attachment/forum/201608/02/170806diqb2iiemww5dir1.jpg.thumb.jpg 实力强劲的环型变压器生产厂家对于产品的研发及创新是非常重视的,专业的专家团队是整个环节的关键,只有不断的进行设计及创新才能赶上时代的脚步。每一个环节都对环型变压器的最终产品起着很重要的作用。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016080310443234_01_3120917_3.jpg 对于生产环型变压器的厂家来说,拥有专业的专业团队、持续的创新能力是根本,生产的每一个环节也很重要,从设计、选材、生产再到检测每一个环节都是会直接影响到变压器的质量和销售情况。在创新的背景下再加大对质量的严格把控,企业品牌及口碑自然不会差。我们要做就做高质量高口碑的环型变压器生产厂家。侨洋咨询:qysy88 四零零-八七零零-五七零

  • 【标准换版】关于干式电力变压器产品执行新版标准的通知

    各相关企业:由于GB/T 10228-2015已正式实施,现将自愿性认证产品执行新版标准有关要求通知如下:一、 本次涉及标准换版的产品产品名称:干式变压器产品小类号:021004认证规则:CQC11-461217-2015二、 新版标准要求1、 自公告之日起,申请人应按新版标准申请认证, CQC为其出具新版标准认证证书。2、 已按旧版标准获证的产品,申请人应向CQC提交转换新版标准认证证书的申请,并接受实验室针对新、旧版标准差异试验项目(见附件)实施的检测,完成检测并合格后,CQC为其换发新版标准认证证书。旧版标准认证证书转换工作应于2017年3月31日前完成,逾期未完成转换的认证证书,CQC将予以暂停。2017年6月30日前仍未完成证书转换工作的,撤销旧版标准认证证书。三、 认证规则修订的主要内容1、 GB/T 10228-2008换版为GB/T 10228-2015;2、 修订了附件1中干式变压器技术要求对应的内容;3、 修订了干式变压器产品描述。

  • 【资料】基于变压器的运行维护和故障处理方案

    电力变压器在电厂有着很重要的作用,然而,由于其结构、工艺以及运行维护等多方面的原因,变压器故障在电厂频繁发生,大大影响了电厂的正常生产。因此,加强变压器的定期维护,采取切实有效的措施防止变压器故障的发生,对确保变压器的安全稳定运行有重要的意义。 1变压器常见的故障现象分类及原因 (1)变压器本身出厂时就存在的问题。如端头松动、垫块松动、焊接不良、铁心绝缘不良、抗短路强度不足等。 (2)线路干扰。线路干扰在造成变压器事故的所有因素中属于最重要的。主要包括:合闸时产生的过电压,在低负荷阶段出现的电压峰值,线路故障,由于闪络以及其他方面的异常现象等。这类故障在变压器故障中占有很大的比例。因此,必须定期对变压器进行冲击保护试验,检测变压器抗励磁涌流的强度。 (3)由于使用不当造成的变压器绝缘老化的速度加快。一般变压器的平均寿命只有17.8年,大大低于预期为35~40年的寿命。 (4)遭雷击造成过电压。 (5)过负荷。过负荷是指变压器长期处于超过铭牌功率工作状态下的变压器。过负荷经常会发生在发电厂持续缓慢提升负荷的情况下,冷却装置运行不正常,变压器内部故障等等,最终造成变压器超负荷运行。由此产生过高的温度则会导致绝缘的过早老化,当变压器的绝缘纸板老化后,纸强度降低。因此,外部故障的冲击力就可能导致绝缘破损,进而发生故障。 (6)受潮:如有洪水、管道泄漏、顶盖渗漏、水分沿套管或配件侵入油箱以及绝缘油中存在水分等。 (7)没有进行正确的维护。 2变压器运行中常见故障分析及处理措施 (1)绕组的主绝缘和匝间绝缘故障。变压器绕组的主绝缘和匝间绝缘是容易发生故障的部位。主要原因是:由于长期过负荷运行、或散热条件差、或使用年限长,使变压器绕组绝缘老化脆裂,抗电强度大大降低;变压器多次受到短路冲击,使绕组受力变形,隐藏着绝缘缺陷,一旦遇有电压波动就有可能将绝缘击穿;变压器油中进水使绝缘强度大大降低而不能承受允许的电压,造成绝缘击穿;在高压绕组加强段处或低压绕组部位,由于绝缘膨胀,使油道阻塞,影响了散热,使绕组绝缘由于过热而老化,发生击穿短路;由于防雷设施不完善,在大气过电压作用下,发生绝缘击穿。 (2)变压器套管故障。主要是套管闪络和爆炸,变压器高压侧一般使用电容套管,由于套管瓷质不良或者有沙眼和裂纹,套管密封不严,有漏油现象;套管积垢太多等都有可能造成闪络和爆炸。 (3)铁心绝缘故障。变压器铁芯由硅钢片叠装而成,硅钢片之间有绝缘漆膜。由于硅钢片紧固不好,使漆膜破坏产生涡流而发生局部过热。同理,夹紧铁心的穿心螺丝、圧铁等部件,若绝缘损坏也会发生过热现象。此外,若变压器内残留有铁屑或焊渣,使铁芯两点或多点接地,都会造成铁芯故障。电力变压器在电厂有着很重要的作用,然而,由于其结构、工艺以及运行维护等多方面的原因,变压器故障在电厂频繁发生,大大影响了电厂的正常生产。因此,加强变压器的定期维护,采取切实有效的措施防止变压器故障的发生,对确保变压器的安全稳定运行有重要的意义。 1变压器常见的故障现象分类及原因 (1)变压器本身出厂时就存在的问题。如端头松动、垫块松动、焊接不良、铁心绝缘不良、抗短路强度不足等。 (2)线路干扰。线路干扰在造成变压器事故的所有因素中属于最重要的。主要包括:合闸时产生的过电压,在低负荷阶段出现的电压峰值,线路故障,由于闪络以及其他方面的异常现象等。这类故障在变压器故障中占有很大的比例。因此,必须定期对变压器进行冲击保护试验,检测变压器抗励磁涌流的强度。 (3)由于使用不当造成的变压器绝缘老化的速度加快。一般变压器的平均寿命只有17.8年,大大低于预期为35~40年的寿命。 (4)遭雷击造成过电压。 (5)过负荷。过负荷是指变压器长期处于超过铭牌功率工作状态下的变压器。过负荷经常会发生在发电厂持续缓慢提升负荷的情况下,冷却装置运行不正常,变压器内部故障等等,最终造成变压器超负荷运行。由此产生过高的温度则会导致绝缘的过早老化,当变压器的绝缘纸板老化后,纸强度降低。因此,外部故障的冲击力就可能导致绝缘破损,进而发生故障。 (6)受潮:如有洪水、管道泄漏、顶盖渗漏、水分沿套管或配件侵入油箱以及绝缘油中存在水分等。 (7)没有进行正确的维护。 2变压器运行中常见故障分析及处理措施 (1)绕组的主绝缘和匝间绝缘故障。变压器绕组的主绝缘和匝间绝缘是容易发生故障的部位。主要原因是:由于长期过负荷运行、或散热条件差、或使用年限长,使变压器绕组绝缘老化脆裂,抗电强度大大降低;变压器多次受到短路冲击,使绕组受力变形,隐藏着绝缘缺陷,一旦遇有电压波动就有可能将绝缘击穿;变压器油中进水使绝缘强度大大降低而不能承受允许的电压,造成绝缘击穿;在高压绕组加强段处或低压绕组部位,由于绝缘膨胀,使油道阻塞,影响了散热,使绕组绝缘由于过热而老化,发生击穿短路;由于防雷设施不完善,在大气过电压作用下,发生绝缘击穿。 (2)变压器套管故障。主要是套管闪络和爆炸,变压器高压侧一般使用电容套管,由于套管瓷质不良或者有沙眼和裂纹,套管密封不严,有漏油现象;套管积垢太多等都有可能造成闪络和爆炸。 (3)铁心绝缘故障。变压器铁芯由硅钢片叠装而成,硅钢片之间有绝缘漆膜。由于硅钢片紧固不好,使漆膜破坏产生涡流而发生局部过热。同理,夹紧铁心的穿心螺丝、圧铁等部件,若绝缘损坏也会发生过热现象。此外,若变压器内残留有铁屑或焊渣,使铁芯两点或多点接地,都会造成铁芯故障。

  • 【转帖】基于DSP的配电变压器在线监测仪的研究

    摘要:应用数字信号处理器(DSP)的特殊资源,采用DSP+AT89C51的双CPU结构,充分发挥了DSP的数据处理能力,通过对实时数据的计算和分析实现了对配电变压器的监测。 关键词:数字信号处理器 DSP 变压器 监测仪   1引言  电力变压器是具有两个或多个绕组的静止设备,为了传输电能,在同一频率下,通过电磁感应将一个系统的交流电压和电流转换为另一个系统的电流和电压。在电力系统中变压器是一个主要的设备。随着我国经济的发展,越来越多的配电变压器投入使用,对于配电变压器的运行状况进行监测的工作量也越来越大,以往传统的离线监测方式已经不能满足要求,所以我们开发了一种便携式的配电变压器在线监测仪。  2 监测仪的总体方案设计  变压器运行的重要参数包括电压、电流、有功功率、无功功率等,还有故障时的录波数据,根据录波数据判断有无故障出现。在故障判断中我们采用了目前较为先进的小波变换技术,需要硬件中数字信号处理器的支持,相应的我们在硬件中采用了美国TI公司的带有片上A/D转换器的TMS320C240数字信号处理器,在系统功能中它主要完成数据的采集和处理(计算),系统采用DSP+AT89C51的双CPU结构,AT89C51用来完成键盘、结果显示及结果打印及与上位机通信的功能,DSP与AT89C51之间采用双口RAM(IDT7132)交换数据,系统总体方案如图1所示。图1 监测仪总体方案图  其中EEPROM采用ATMEL公司生产的AT93C46,具有三线制串行接口,操作指令集包括读、写、擦除、全部擦除、写禁止、解除写禁止及写所有地址。它还提供一个可以改变芯片内部结构的引脚ORG,当ORG接高电平时,选择16位存储器结构,对芯片的各种操作以字为单位,若接地或悬空,即选择8位存储器结构,对芯片的各种操作以字节为单位。我们将ORG接高电平,使DSP可以一次读取或写入一个字。  键盘我们选用通用键盘,包括16个键。除了10个数字键还有:确认键、取消键、选择键、打印键、开始键、复位键。我们选择8279芯片作为键盘接口芯片,它能自动完成键盘的扫描输入,能自动清除按键抖动,并实现多键同时按下的保护,减轻了单片机的软件负担。  LCD我们选择了带有接口芯片T6963C的点阵式液晶显示器,它可以直接与AT89C51连接,可以图形方式、文本方式及图形和文本合成方式显示,具有内部字符发生器,可管理64K显示缓冲区及字符发生器,允许单片机随时访问显示缓冲区。  我们预留了打印机接口和与上位机的通信接口,以备作进一步功能扩展之用。  3 DSP交流采样实时算法  根据电工原理,周期性变化的电流、电压的有效值公式:        以上两式离散化得:        功率的离散化公式为:     当采样点数时,上述运算表达式具有较高的计算精度。  监测仪除了检测电流、电压、功率这些运行参数之外,还对变压器的绝缘情况进行监测,常规的电力变压器局部放电检测方法有脉冲电流法、DGA法、超声波法、RIV法、光测法、射频检测法和化学方法等。我们在研究了各种局放检测方法后,选择了射频检测法,利用罗果夫斯基线圈从变压器中性点处测取信号,测量的信号频率可以达到3万千赫兹。  4 监测仪软件设计   其中DSP负责数据采集和处理(计算),其软件流程图如图2所示。图2 DSP程序流程图  DSP输出结果即告诉AT89C51可以取结果了,AT89C51可以将结果显示、打印或上传。  5 监测仪的抗干扰措施  监测仪的工作环境有各种各样的干扰,回影响其工作可靠性和精度,我们采取了以下抗干扰措施:  (1)我们采取的抑制差模干扰的方法有对输入信号进行数字滤波,采用双绞屏蔽线。对输入信号进行数字滤波,不但可以减少差模干扰的影响,而且不增加硬件开销,可靠性高,无阻抗匹配问题。  (2)抑制共模干扰的方法有对信号的输入采用对称输入和浮地输入。  (3)对互感器的外部设有屏蔽罩,避免互感器的电磁波干扰其他模拟数字电路。  (4)在电路中加多个去耦电容。  6 结论  传统的变压器监测是离线监测,变压器在线监测是发展方向,本文所设计的监测仪是在此方向上的一个探索,相信在此基础上增加系统功能,比如利用现场总线技术组成局部网络,并将数据上传,建立变压器实时数据库和历史数据库及故障诊断专家系统是未来的发展方向,我们的工作也会在这个方向下继续。  参 考 文 献  [1] 国家技术监督局,“中华人民共和国国家标准 变压器试验方法”,1996  [2] 章云等.DSP控制器及其应用.北京:机械工业出版社.2001.8  [3] 王幸之等.单片机应用系统抗干扰技术.北京航空航天大学出版社.2000.2  [4] 吴祖航.光纤技术在电力变压器绝缘监测中的应用.高压电器.2001,37(2).32~35  作者简介:  刘增良(1959-),男,汉族,河北清苑人,副教授,研究方向为电力系统及其自动化。

  • 伺服专用变压器应用

    一、概述 XWSF系列[url=http://www.shxwdq.net/?bianyaqi/]伺服电子变压器[/url]是我公司在参照国际同类产品,结合我国国情的基础上研制生产的新一代节能型[url=http://www.shxwdq.net/]电子变压器[/url],从1000VA到45KVA之间,符合CE等国际及国家标准,[url=http://www.shxwdq.net/?bianyaqi/]伺服电子变压器[/url]采用铝合金高强度外壳以及格栅式散热片加上表面氧化黑组成一整套散热系统,良好地把机箱内部热量有效的排出使得[url=http://www.shxwdq.net/]伺服电子变压器[/url]工作时产生地热量完全释放到外面,增强了[url=http://www.shxwdq.net/?bianyaqi/189.html]伺服电子变压器[/url]使用寿命。公司生产的[url=http://www.sh-wenbo.com/]伺服电子变压器[/url]体积小、重量轻、功能全、使用简单,深得客户宠爱。产品性能达到国内外先进水平。二、用途 广泛适用于交流50Hz至60Hz,电压三相380V和单相220V的伺服系统中使用,主要三菱、日立、富士、松下、三洋、台达、东元、运控、施耐德、欧姆龙、路斯特、科比、广数、安川、汇川、ABB、西门子、发那科、伦茨等各种国内外伺服系统。[b][font=仿宋][size=16px]三、技术参数:[/size][/font][/b][table][tr][td=1,1,146][font=仿宋][size=15px]型号[/size][/font][/td][td=1,1,155][font=仿宋][size=15px]XWSF[/size][/font][/td][td=1,1,137] [/td][td=1,1,146] [/td][/tr][tr][td=1,1,146][font=仿宋][size=15px]输入电压[/size][/font][/td][td=1,1,155][font=仿宋][size=15px]三相四线AC380V±15%[/size][/font][/td][td=1,1,137][font=仿宋][size=15px]电流波形[/size][/font][/td][td=1,1,146][font=仿宋][size=15px]正弦波[/size][/font][/td][/tr][tr][td=1,1,146][font=仿宋][size=15px]输出电压[/size][/font][/td][td=1,1,155][font=仿宋][size=15px]三相三线AC200V±10%[/size][/font][/td][td=1,1,137][font=仿宋][size=15px]驱动形式[/size][/font][/td][td=1,1,146][font=仿宋][size=15px]SPWM[/size][/font][/td][/tr][tr][td=1,1,146][font=仿宋][size=15px]工作频率[/size][/font][/td][td=1,1,155][font=仿宋][size=15px]50Hz-60Hz[/size][/font][/td][td=1,1,137][font=仿宋][size=15px]电压调整率[/size][/font][/td][td=1,1,146][font=仿宋][size=15px]0.2%[/size][/font][/td][/tr][tr][td=1,1,146][font=仿宋][size=15px]基波频率[/size][/font][/td][td=1,1,155][font=仿宋][size=15px]300Hz[/size][/font][/td][td=1,1,137][font=仿宋][size=15px]负载调整率[/size][/font][/td][td=1,1,146][font=仿宋][size=15px]0.1%[/size][/font][/td][/tr][tr][td=1,1,146][font=仿宋][size=15px]伺服负载数量[/size][/font][/td][td=1,1,155][font=仿宋][size=15px]不限[/size][/font][/td][td=1,1,137][font=仿宋][size=15px]电压失真率[/size][/font][/td][td=1,1,146][font=仿宋][size=15px]0.1%[/size][/font][/td][/tr][tr][td=1,1,146][font=仿宋][size=15px]响应时间[/size][/font][/td][td=1,1,155][font=仿宋][size=15px]<1.5us[/size][/font][/td][td=1,1,137][font=仿宋][size=15px]抗干扰等级[/size][/font][/td][td=1,1,146][font=仿宋][size=15px]B[/size][/font][/td][/tr][tr][td=1,1,146][font=仿宋][size=15px]最大过载能力[/size][/font][/td][td=1,1,155][font=仿宋][size=15px]2倍额定电流[/size][/font][/td][td=1,1,137][font=仿宋][size=15px]最大输出电流[/size][/font][/td][td=1,1,146][font=仿宋][size=15px]变压器容量≥伺服电机总功率*1.1倍[/size][/font][/td][/tr][/table][b][font=仿宋][size=16px][/size][/font][font=仿宋][size=16px]四、型号规格选型:[/size][/font][/b][font=仿宋][size=15px] [/size][/font][table][tr][td=1,1,195][font=仿宋][size=15px]型号[/size][/font][/td][td=1,1,195][font=仿宋][size=15px]容量[/size][/font][/td][td=1,1,195][font=仿宋][size=15px]对应伺服功率[/size][/font][/td][/tr][tr][td=1,1,195][font=仿宋][size=15px]XWSF-1[/size][/font][/td][td=1,1,195][font=仿宋][size=15px]1KVA[/size][/font][/td][td=1,1,195][font=仿宋][size=15px]≤1KW[/size][/font][/td][/tr][tr][td=1,1,195][font=仿宋][size=15px]XWSF-2[/size][/font][/td][td=1,1,195][font=仿宋][size=15px]2KVA[/size][/font][/td][td=1,1,195][font=仿宋][size=15px]≤2KW[/size][/font][/td][/tr][tr][td=1,1,195][font=仿宋][size=15px]XWSF-3[/size][/font][/td][td=1,1,195][font=仿宋][size=15px]3KVA[/size][/font][/td][td=1,1,195][font=仿宋][size=15px]≤2.7KW[/size][/font][/td][/tr][tr][td=1,1,195][font=仿宋][size=15px]XWSF-4.5[/size][/font][/td][td=1,1,195][font=仿宋][size=15px]4.5KVA[/size][/font][/td][td=1,1,195][font=仿宋][size=15px]≤4KW[/size][/font][/td][/tr][tr][td=1,1,195][font=仿宋][size=15px]XWSF-5[/size][/font][/td][td=1,1,195][font=仿宋][size=15px]5KVA[/size][/font][/td][td=1,1,195][font=仿宋][size=15px]≤4.8KW[/size][/font][/td][/tr][tr][td=1,1,195][font=仿宋][size=15px]XWSF-5.5[/size][/font][/td][td=1,1,195][font=仿宋][size=15px]5.5KVA[/size][/font][/td][td=1,1,195][font=仿宋][size=15px]≤5KW[/size][/font][/td][/tr][tr][td=1,1,195][font=仿宋][size=15px]XWSF-6[/size][/font][/td][td=1,1,195][font=仿宋][size=15px]6KVA[/size][/font][/td][td=1,1,195][font=仿宋][size=15px]≤5.5KW[/size][/font][/td][/tr][tr][td=1,1,195][font=仿宋][size=15px]XWSF-7[/size][/font][/td][td=1,1,195][font=仿宋][size=15px]7KVA[/size][/font][/td][td=1,1,195][font=仿宋][size=15px]≤6.8KW[/size][/font][/td][/tr][tr][td=1,1,195][font=仿宋][size=15px]XWSF-7.5[/size][/font][/td][td=1,1,195][font=仿宋][size=15px]7.5KVA[/size][/font][/td][td=1,1,195][font=仿宋][size=15px]≤7KW[/size][/font][/td][/tr][tr][td=1,1,195][font=仿宋][size=15px]XWSF-8[/size][/font][/td][td=1,1,195][font=仿宋][size=15px]8KVA[/size][/font][/td][td=1,1,195][font=仿宋][size=15px]≤7.5KW[/size][/font][/td][/tr][tr][td=1,1,195][font=仿宋][size=15px]XWSF-11[/size][/font][/td][td=1,1,195][font=仿宋][size=15px]11KVA[/size][/font][/td][td=1,1,195][font=仿宋][size=15px]≤9.8KW[/size][/font][/td][/tr][tr][td=1,1,195][font=仿宋][size=15px]XWSF-15[/size][/font][/td][td=1,1,195][font=仿宋][size=15px]15KVA[/size][/font][/td][td=1,1,195][font=仿宋][size=15px]≤13.5KW[/size][/font][/td][/tr][tr][td=1,1,195][font=仿宋][size=15px]XWSF-20[/size][/font][/td][td=1,1,195][font=仿宋][size=15px]20KVA[/size][/font][/td][td=1,1,195][font=仿宋][size=15px]≤18KW[/size][/font][/td][/tr][tr][td=1,1,195][font=仿宋][size=15px]XWSF-30[/size][/font][/td][td=1,1,195][font=仿宋][size=15px]30KVA[/size][/font][/td][td=1,1,195][font=仿宋][size=15px]≤27KW[/size][/font][/td][/tr][tr][td=1,1,195][font=仿宋][size=15px]XWSF-45[/size][/font][/td][td=1,1,195][font=仿宋][size=15px]45KVA[/size][/font][/td][td=1,1,195][font=仿宋][size=15px]≤40KW[/size][/font][/td][/tr][tr][td=1,1,195][font=仿宋][size=15px]XWSF-50[/size][/font][/td][td=1,1,195][font=仿宋][size=15px]50KVA[/size][/font][/td][td=1,1,195][font=仿宋][size=15px]≤45KW[/size][/font][/td][/tr][tr][td=1,1,195][font=仿宋][size=15px]XWSF-55[/size][/font][/td][td=1,1,195][font=仿宋][size=15px]55KVA[/size][/font][/td][td=1,1,195][font=仿宋][size=15px]≤50KW[/size][/font][/td][/tr][tr][td=1,1,195][font=仿宋][size=15px]XWSF-60[/size][/font][/td][td=1,1,195][font=仿宋][size=15px]60KVA[/size][/font][/td][td=1,1,195][font=仿宋][size=15px]≤55KW[/size][/font][/td][/tr][tr][td=1,1,195][font=仿宋][size=15px]XWSF-65[/size][/font][/td][td=1,1,195][font=仿宋][size=15px]65KVA[/size][/font][/td][td=1,1,195][font=仿宋][size=15px]≤60KW[/size][/font][/td][/tr][tr][td=1,1,195][font=仿宋][size=15px]XWSF-70[/size][/font][/td][td=1,1,195][font=仿宋][size=15px]70KVA[/size][/font][/td][td=1,1,195][font=仿宋][size=15px]≤65KW[/size][/font][/td][/tr][/table]五、[b][font=仿宋][size=16px]注意事项:[/size][/font][/b][font=仿宋][size=15px]1、[/size][/font][font=仿宋][size=15px]R S T接三相380V火线;[/size][/font][font=仿宋][size=15px]2、[/size][/font][font=仿宋][size=15px]N接零线,而且必须接牢固;[/size][/font][font=仿宋][size=15px]3、[/size][/font][font=仿宋][size=15px]零线起到三相平衡的作用,根据三相四线矢量运算规则,零线从市电接入到伺服电子变压器N节点之间不可以接任何断路器及开关;[/size][/font][font=仿宋][size=15px]4、[/size][/font][font=仿宋][size=15px]空载检查(不接入伺服驱动器),接好R S T N通电,用万用表的DCV档测试L1和L3、L2和L3之间的电压,正常190±10V,如果测出来的电压不正常不可以接入伺服驱动器;[/size][/font][font=仿宋][size=15px]5、[/size][/font][font=仿宋][size=15px]关闭电源,接入伺服驱动器,伺服电子变压器的输出L1 L2 L3必须对应接入伺服[/size][/font][font=仿宋][size=15px]驱动器L1(R)L2(S)L3(T)。以免接错,否则伺服驱动器无法正常工作。[/size][/font][font=仿宋][size=15px]6、[/size][/font][font=仿宋][size=15px]设备上的单相AC220V用电的地方都可以在伺服电子变压器的前端接一根火线一根零线取AC22OV;[/size][/font][font=仿宋][size=15px]7、[/size][/font][font=仿宋][size=15px]若设备有用三相22OV电机,本电子变压器无法给其供电,建议把电机改为三相380V的电机;[/size][/font][font=仿宋][size=15px]8、[/size][/font][font=仿宋][size=15px]反复检查以上线路,确认无误后开机。[/size][/font][b][font=仿宋][size=15px]温馨提示:[/size][/font][font=仿宋][size=15px] [url=http://www.shxwdq.net/]伺服电子变压器[/url]接线时请务必按照端子标识和接线说明规定连接,切勿将输入输出反接,切勿超载。[/size][/font][/b]

  • 生产变压器油的原料--原油的选择

    变压器油是原油经过蒸馏和各种精制工艺加工而成的石油产品。变压器油的性能在一定程度上与原油的特性有关,变压器油的原油选择以石蜡基原油和环烷基原油为主,目前公认优先选择环烷基原油来炼制变压器油,用于炼制变压器油的环烷基原油的环烷烃结构及异构烷烃化学性质较稳定,凝点低,含蜡量低,稳定性和低温下流动性好,抗氧化、老化性能好。以环烷烃为主要成分并保留适量芳烃的环烷基变压器油目前已成为产品,相应的检测设备为上海羽通仪器仪表厂生产的系列变压器油检测仪器。 虽然环烷基原油储量只占世界原油储量的4%左右,资源较为稀缺,且分布不平衡,加工工艺也较为特殊,但是目前国内外变压器油供应商还是优先选择环烷基原油来炼制变压器油,如目前主要变压器油供应商Nynas公司、SHELL公司和中国石油润滑油公司均采用环烷基原油来炼制变压器油。选用环烷基原油炼制变压器油主要有三方面原因: (1)环烷基烃类分子结构特征是碳与碳链接成5个碳原子组成的五元环骨架,以及碳与碳链接成异构化的骨架,环烷基的上述烃类分子结构较石蜡基稳定,电场条件下稳定性、低温流动性较好,凝固点和高温粘度较低 (2)环烷基原油中的链状烷烃、环状烷烃、芳烃亦有相对合理的比例构成,含蜡量很低,一般都在3%以下,不像石蜡基原油需进行深度脱蜡,也不像重质芳香基原油需要除去大量的多环芳香烃 (3)环烷基原油中一定比例的单环、双环芳烃是提高变压器油抗析气性和天然抗氧化性的主要成分. 随着加氢改质等炼油工艺的发展,石蜡基原油也可以生产倾点与环烷基原油相媲美的变压器油,因此根据变压器油的倾点已不能很好地区分环烷基变压器油和石蜡基变压器油。目前国内外划分环烷基变压器油还是石蜡基变压器油zui通行的方法是碳型结构(也称之为结构族组成)分析。碳型结构是将组成复杂的变压器油看成是由芳烃、环烷烃,和长直链及支链饱和烃这三种结构组成的单一分子。目前碳型结构可以用ASTM D3238 (n-d-M法)、ASTM D2140 (n-d-v法)和IEC 590(红外光谱法)等方法分析得到。按碳型分布将变压器油分为:环烷基变压器油 中间基变压器油,石蜡基变压器油。

  • 【分享】变压器故障分析中气相色谱技术的运用

    摘 要 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]技术是近年来兴起的一项新技术,能够对运行中的变压器进行实时监测,通过采集变压器箱体内的少量油样,分析油中气体的组分及其含量,就可以判断变压器是否存在故障、故障的性质以及故障的大致部位。关键词 变压器故障 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]技术 运用 变压器是供配电系统中的核心设备,我集团供配电系统中,共有油浸式变压器50多台,有110KV主变压器、6KV高压电机变压器、400V变压器以及特殊用于静电除尘的高压变压器。这些设备一旦出现故障,将对生产产生停电面大、周期长的严重影响。及时了解油浸变压器内部运行情况并发现故障苗头,对保证变压器安全、可靠、优质运行有十分重要的意义。对于油浸式变压器,线圈和铁蕊全部浸没在变压器油中,无法通过肉眼及直接测量来判断变压器的故障隐患,必须采用一定的技术方法来了解变压器的运行状况。[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]技术的运用充分解决了这一难题。 一 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]法的原理 色谱法又叫层析法,它是一种物理分离技术。它的分离原理是使混合物中各组分在两相间进行分配,其中一相是不动的,叫做固定相,另一相则是推动混合物流过此固定相的流体,叫做流动相。当流动相中所含的混合物经过固定相时,就会与固定相发生相互作用。由于各组分在性质与结构上的不同,相互作用的大小强弱也有差异。因此在同一推动力作用下,不同组分在固定相中的滞留时间有长有短,从而按先后秩序从固定相中流出,这种借在两相分配原理而使混合物中各组分获得分离的技术,称为色谱分离技术或色谱法。当用液体作为流动相时,称为液相色谱,当用气体作为流动相时,称为[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]。 色谱法具有:(1)分离效能高、(2)分析速度快、(3)样品用量少、(4)灵敏度高、(5)适用范围广等许多化学分析法无可与之比拟的优点。 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]法的一般流程主要包括三部分:载气系统、色谱柱和检测器。具体流程见下图: 当载气携带着不同物质的混合样品通过色谱柱时,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]中的物质一部分就要溶解或吸附到固定相内,随着固定相中物质分子的增加,从固定相挥发到[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]中的试样物质分子也逐渐增加,也就是说,试样中各物质分子在两相中进行分配,最后达到平衡。这种物质在两相之间发生的溶解和挥发的过程,称分配过程。分配达到平衡时,物质在两相中的浓度比称分配系数,也叫平衡常数,以K表示,K=物质在固定相中的浓度/物质在流动相中的浓度,在恒定的温度下,分配系数K是个常数。 由此可见,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]的分离原理是利用不同物质在两相间具有不同的分配系数,当两相作相对运动时,试样的各组分就在两相中经反复多次地分配,使得原来分配系数只有微小差别的各组分产生很大的分离效果,从而将各组分分离开来。然后再进入检测器对各组分进行鉴定。 SP-3430[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]分析仪充分利用这一原理,能够快速、高效、准确地分析出变压器油中气体的组分及其含量,根据这些气体的组分类型及其含量,我们就可以准确地分析、判断变压器是否存在故障、故障的性质以及故障的大致部位。

  • 环形隔离变压器和自耦变压器的差异有哪些呢?

    环形隔离变压器和自耦变压器的差异有哪些呢?

    [color=#ff0000][b]环形隔离变压器[/b][/color]和环型自耦变压器都是环型变压器的一个细分种类。而二者还是有很多的差异的,下面侨洋实业环形变压器厂家就为大家细分一下。[align=center][img=,381,377]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904171611374782_9639_3061009_3.jpg!w381x377.jpg[/img][/align]1、成本上面的差异:成本方面环形自耦变压器会较低,因为环形隔离变压器的制作工艺比较繁琐成本会较高。2、绕线工艺的差异:[b][color=#ff0000]环型自耦变压器[/color][/b]是抽头式变压器,初、次级之间是同组绕制两组之间联系在一起;而环型隔离变压器是双绕组,初、次级是分开绕制的两者之间没有联系。3、安全性的差异:两者的安全性来讲环形隔离变压器是优于环型自耦变压器的,这是因为两者的绕线方式不同,环形隔离变压器是初、次级分开的。而环型自耦变压器的初、次级是共同绕制的输出电流是利用忽大忽小的差来切割磁力线,这样安全性就大大的降低了。[align=center][img=环形自耦变压器,380,379]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904171612383253_1757_3061009_3.jpg!w380x379.jpg[/img][/align]如果您想购买环型变压器而又担心品质的话,可以进这个网站[color=#ff0000][b]qysy88.com(侨洋实业)[/b][/color]他们会给你一个很好的建议的。

  • 一种实时检测变压器绝缘油中微水含量的传感器

    摘要阐述了变压器油中微水的状态及危害,论述了变压器绝缘油中微水的测试方法,以期为变压器绝缘油中微水监测提供参考。关键词变压器 绝缘油 微水监测[img=QQ图片20220126094803,461,300]http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2022/01/QQ图片20220126094803-461x300.png[/img]目前电力变压器不仅属于电力系统最重要的和最昂贵的设备之列,而且也是导致电力系统事故最多的设备之一。变压器在发生突发性故障之前,绝缘的劣化及潜伏性故障在运行电压的作用下将产生光、电、声、热、化学变化等一系列效应及信息。因此,国内外不仅要定期做以预防性试验为基础的预防性维护,而且相继都在研究以在线监测为基础的预知性维护策略,以便实时或定时在线监测与诊断潜伏性故障或缺陷[1-4]。变压器绝缘油中微水的含量也是确定变压器绝缘质量的参数。[b]变压器在线智能诊断设备能够自动采集、分析油中微水的含量并得出故障原因[/b],提供解决方案,使用户及时解决变压器中存在的隐患,防止事故发生。[b]变压器油中微水的状态及危害[/b]变压器在运输、贮存、使用过程中都可能由外界进入或油自身氧化产生水,产生的水分会以下列状态存在:一是游离水。多为外界入侵的水分,如不搅动不易与水结合。不影响油的击穿电压,但也不允许,表明油中可能有溶解水,需立即处理。二是极度细微的颗粒溶于水。通常由空气中进入油中,急剧降低油的击穿电压。介质损耗加大,真空滤油。三是乳化水。油品精炼不良,或长期运行造成油质老化,或油被乳化物污染,都会降低油水之间的界面张力,如油水混合在一起,便形成乳化状态。加破乳化剂。其危害:一是降低油品的击穿电压。100~200mg/kg击穿电压大幅度降至1.0kV,油中纤维杂质极易吸收水分,在电场作用下,在电极间形成导电的“小桥”,因而容易击穿。二是使介质损耗因数升高。悬浮的乳化水影响最大,不均匀。三是促使绝缘纤维老化,绝缘纤维的分子是葡萄糖(C6H12O6)分子,水分进入纤维分子后降低其引力,促使其水解成低分子的物质,降低纤维机械强度和聚合度。实验证明,120℃,绝缘纤维中的水分每增加1倍,纤维的机械强度下降1/2,当温度升高,油中的水增加,纤维的水降低,温度降低,则相反。因此,应监视油中的微水,进而监视绝缘纤维的老化。四是水分助长了有机酸的腐蚀能力,加速了对金属部件的腐蚀。综上所述,油中含水量愈多,油质本身的老化、设备绝缘老化及金属部件的腐蚀速度愈快,监测油中水分的含量,尤其是溶解水的含量十分必要。为确保变压器:安全可靠的运行,需要实时测量矿物油基变压器油的击穿电压、含水量和温度,为此工采网推荐[b]德国Passerro [/b][u]在线击穿电压传感器[/u][b] 绝缘油测试装置 BDVB TrafoStick TS4x :[/b][u]BDVB TrafoStick TS4x[/u]传感器是专为变压器现场永久使用而开发的,专门用于持续实时测量矿物油基变压器油的击穿电压、含水量和温度。变压器介电强度的自动实时监测可以观察变压器的安全状态,识别趋势,最重要的是,及时采取措施提高变压器和整个供电区域的安全性。[img=德国Passerro 在线击穿电压传感器 绝缘油测试装置,300,300]https://www.isweek.cn/Thumbs/300/0220114/61e123e4a356e.jpg[/img][b]德国Passerro 在线击穿电压传感器 绝缘油测试装置 BDVB TrafoStick TS4x 参数:[/b][table=673][tr][td]测量参数[/td][td] [/td][/tr][tr][td]击穿电压(BDV)[/td][td]10kV ~ 120kV ( ± 2.5%)[/td][/tr][tr][td]含水量(WC)[/td][td]2 ppm ~ 80 ppm (± 2%)[/td][/tr][tr][td]温度[/td][td]-40 ~ 120 ± 0,2°C[/td][/tr][tr][td]测量间隔[/td][td]max. 0.1s[/td][/tr][tr][td]工作环境[/td][td] [/td][/tr][tr][td]环境温度[/td][td]-20°C ~ 70°C[/td][/tr][tr][td]油温范围[/td][td]-20°C ~ 85°C[/td][/tr][tr][td]工作压力[/td][td]高达3bar[/td][/tr][tr][td]输入和输出[/td][td] [/td][/tr][tr][td]电源[/td][td]4.5V ~ 7.5V(5.0V建议值)[/td][/tr][tr][td]输出[/td][td]数字协议[/td][/tr][tr][td]接口[/td][td]MODBUS TCP/IP[/td][/tr][tr][td]内部数据记录能力[/td][td]动态锁存缓冲器缓存链(64-256-1024)[/td][/tr][tr][td]一般信息[/td][td] [/td][/tr][tr][td]电缆[/td][td]标准MODBUS(可变长度)[/td][/tr][tr][td]外壳材料[/td][td]EN-AW-6063[/td][/tr][tr][td]机械连接[/td][td]Parker RI1EDX3/471[/td][/tr][tr][td]测量区材料[/td][td]EN-AW-7075[/td][/tr][tr][td]装配外壳类别[/td][td]IP68[/td][/tr][tr][td]控制软件( Windows 7及更高版本)[/td][td]Ver. 2.0[/td][/tr][tr][td]绝对最大额定值[/td][td] [/td][/tr][tr][td]最大工作电压[/td][td]9.0V[/td][/tr][tr][td]工作温度[/td][td]-40°C ~ 100°C[/td][/tr][tr][td]最大压力[/td][td]5bar[/td][/tr][tr][td]储存温度(不带MODBUS电缆)[/td][td]-65°C ~ 150°C[/td][/tr][/table]

  • 【分享】浅谈变压器差动保护

    论述变压器的差动保护、标积制动差动保护、零序差动保护等主保护在使用中应注意的技术问题,指出差动保护灵敏度和快速性的提高必须建立在安全可靠的基础之上。 传奇商务在线(www.021le.com)为您提供各种[url=http://www.021le.com]工业电器[/url]。     一、引言      变压器差动保护是变压器的主保护,一般采用的是带制动特性的比率差动保护,因其所具有的区内故障可靠动作,区外故障可靠闭锁的特点使其在系统内得到了广泛的运用。其中有许多文献[1][2]都对上叙二种故障情况做出了详尽的分析,但是从现场工程实际来看,当变压器发生区外短路故障时,由于变压器本身流过巨大的短路电流而对其本体的绝缘和性能造成了破坏,同时伴随着变压器内部发生匝间短路故障的情况也时常发生,这就要求差动保护在这种情况下也能够可靠动作而不被误闭锁,这就对差动保护提出了更高的要求。本文就从上叙工程现场出现的问题出发,对这种情况进行重点分析。      二、加强主保护,应使差动保护更完善和简化整定计算      加强主保护的目的,是为了简化后备保护,使变压器发生故障能够瞬时切除故障。目前220kV及以上电压等级的变压器纵联差动保护双重化,这是加强主保护的必要措施。差动保护应在安全可靠的基础上使之完善。   在简化整定计算方面,差动保护应多设置自动的辅助定值和固定的输入定值,使用户需要整定的保护定值减到最少,以发挥微机型继电保护装置的优越性。不需要系统参数,不需要校核灵敏度,可以根据变压器的参数独立完成保护的整定,整定方法简单清晰。      三、差动保护用的电流互感器的基本要求      差动保护用的电流互感器需要满足两个条件,其一是稳态误差必须控制在10%误差范围之内,因为整定计算中采用的不平衡稳态电流是按10%误差条件计算。其二是暂态误差,影响电流互感器暂态特性的参数主要有:短路电流及其非周期分量,一次回路时间常数,电流互感器工作循环及经历时间,二次回路时间常数等。电流互感器剩磁对于饱和影响很大,当剩磁与短路电流暂态分量引起的磁通极性相同时,加重二次电流的畸变,因此电流互感器铁心中存在剩磁,则电流互感器可能在一次电流远低于正常饱和值即过早饱和。差动保护的暂态不平衡电流比稳态时大得多,仅在整定计算时将稳态不平衡电流增大二倍是不够安全的。采取抗饱和的办法是使用带有气隙的TPY级电流互感器。但是差动保护广泛使用的是P级电流互感器,对P级电流互感器规定允许稳态误差不超过10%,暂态误差必然要超过稳态误差,在实用上可在按稳态误差选出的技术规范基础上通过“增密”以限制暂态误差。   采用增密的方法有以下几种[2]:(1)将准确限值系数增大二倍(允许短路电流为额定电流的倍数);(2)将二次额定负担增大一倍;(3)增大二次电缆截面使二次回路的总电阻减半;(4)改用5P级电流互感器(复合误差由10%降为5%)。   目前110kV及以下电压等级均采用P级电流互感器,220kV变压器亦采用P级电流互感器或5P级、PR级(剩磁系数小于10%)电流互感器,因此差动保护需要采取抗电流互感器饱和的措施。500kV变压器在500kV侧、220kV侧均用TPY级电流互感器,对于600MW大型发电机变压器组保护,500kV侧均采用TPY级电流互感器,在发电机侧已有TPY级电流互感器可选用。 四、度和快速性差动保护的高灵敏的前提是安全、可靠      差动保护应具有高灵敏度和快速性,轻微匝间短路能快速跳闸,但是提高灵敏度和快速性必须建立在安全、可靠的基础上。运行实践说明:使用较低的起动电流值在区外故障或区外故障切除时引起差动保护误动的严重后果,因此对于灵敏度和快速性不要追求过高的指标而忽视可靠性。   提高灵敏度虽对反映轻微故障是有效的,但灵敏度的提高必然降低安全性。变压器的严重故障并不都是由轻微故障发展而来的,故障发生的瞬间仍会发生烧毁设备的事故,同时轻微故障发展为严重故障也需要时间,因此轻微故障带一些时间切除故障也是允许的,长时间的运行实践证实变压器气体保护是动作时间稍长地切除轻微的匝间故障。   轻微匝间故障时产生的机械应力和热效应不大,在200ms内故障切除,不会危及铁心,从检修的角度,只要铁心不损坏,轻微和严重的匝间故障都是需要更换线圈,因此只要差动保护在铁心损坏之前动作,就可以满足检修的要求,不需要追求减少线圈的烧损程度而牺牲保护的安全性。      五、简化后备保护      后备保护作用主要是为了变压器区外故障,特别是考虑在其联接的母线发生故障未被切除的保护,当然也可以兼作变压器主保护的后备(尤其110kV及以下电压等级的变压器)和其联接的线路保护的后备(尤其110kV及以下电压等级的线路)。当加强主保护以后,差动保护双重化配置,气体保护独立直流电源,因此主保护是非常可靠、灵敏、快速的,理应简化后备保护。后备保护只要具备在220kV及以上电压系统是近后备,在110kV及以下电压系统是远后备的基础,不需要仿照线路保护设几段后备保护,线路保护有距离保护,基本不受短路电流的影响,保护范围较固定,配合比较简单。变压器后备保护主要是母线的近后备,110kV及以下电压等级线路的远后备,只要系统内故障能由保护动作切除不致于拒动就满足要求。如果后备保护要从电流保护来解决多段式配合,这是既复杂又困难的问题。变压器后备保护不需作多段配合、定值校核的工作,我们要摆脱整定计算中难以配合的困扰。目前,微机型保护各侧设置相间和接地保护各设3段8时限的复杂保护是作茧自缚,没有好处。   简化后备保护的原则,作者认为变压器高压侧只设置复合电压过电流保护,中、低压侧设复合电压过电流保护作为远后备,电流限时速断作为母线近后备。      六、结语      变压器差动保护提高灵敏度和快速性必须建立在安全可靠的基础上,应采取防止因电流互感器饱和和区外故障切除的暂态误差造成误动的措施。   加强主保护理应简化后备保护,变压器后备保护主要是作为母线的近后备,110kV及以下电压等级线路的远后备,要摆脱整定计算中难以配合的困扰,不作定值校核,为此高压侧后备保护仅设复合电压过流保护,中、低压侧后备保护设复合电压过流保护和电流限时速断保护,前者按变压器额定电流整定,后者按同侧母线的最低灵敏度要求整定,时间应与同侧相邻线路的相应时间相配合。

  • 【资料】变压器设计方法与技巧简介

    一、设计 2kVA 以下的电源变压器及音频变压器一些电子线路设计人员及电子、电工爱好者经常碰到设计好的变压器,绕制时却绕不下;另外,设计的变压器,在带足负载后,次级电压明显下降。还有一部分设计的变压器的性能良好,但成本较高而没有商业价值。笔者在这里谈谈变压器的设计方法与技巧。   变压器截面积确定:   大家知道铁芯截面积是根据变压器总功率“ P ”   确定的 (A=1.25 根号 P) 。在设计时。假定负载是恒定不变的,则其铁芯截面积通常可选取计算的理论值。如果其负载是变化比较大的,例如,音频、功放电源等变压器的截面积,则应适当大于理论计算值,这样才能保证有足够的功率输出能力 ( 因为一旦截面积确定后,就不可能再选择功率余量了 ) 。如何确定这些变压器的“ P ”值呢 ? 应该计算出使用时负荷的最大功率,并且估算出某些变压器在使用中需要输出的最大功率。特别是音频变压器、功放电路的电源变压器等 ( 笔者测试过多种功放电路的音频变压器、功放电路的电源变压器;音频变压器在大动态下明显失真,电源变压器在大动态下次级电压明显下降。经测算,截面积不够是产生上述现象的主要原因之一 ) 。   每伏匝数的确定:  变压器的匝数主要取决于铁芯截面积和硅钢片的质量,通常从参考书籍计算出的每伏匝数是比较多的,经实验证明,从理论设计的数值上,将每伏匝数降低 10% ~ 15% 是没有问题的。例如,一只的电源变压器,根据理论计算 ( 中矽钢片 8500 高斯每伏匝数为 7.2 匝,而实际每伏只需 6 匝就可以了,且这样绕制的变压器空载电流在 26mA 左右。   笔者和同行在解剖过日本生产的家用电器上的电源变压器时发现,他们生产的变压器每伏匝数比我们国产的变压器线圈匝数要少得多,同样 35W 的电源变压器每伏匝数只有匝,空载电流 45mA 左右。   通过适当减少匝数,绕制出来的变压器不但可以降低内阻,而且避免了采用普通规格硅钢片时经常出现的绕不下的麻烦,还节省了成本,提高了性价比。   漆包线的线径确定:   线径是根据负载电流而确定的。由于在不同的情况下,漆包线通载电流差距较大,故确定线径的幅度也较大,一般在额定的电流下连续工作的变压器,其工作电流基本不变,但在散热条件不理想,且环境温度比较高时,应按电流密度为 2A /平方毫米选取漆包线的线经。如果变压器连续工作时负载电流基本不变。但本身散热条件很好,环境温度又不高。漆包线按电流密度 2.5A /平方毫米选取线径;假如一般时段工作电流只有最大电流的 1 / 2 ,漆包线按电流密度 3.3~5A /平方毫米选取线径,音频变压器的漆包线按电流密度 3.5 ~ 4A 平方毫米选取线径。这样,因时制宜取材,既可保证质量又可大大降低成本。  二、两种特殊变压器设计方法与技巧高压工频变压器:  这类变压器往往工作电压几千伏,但电流只有毫安至几十毫安,由于电压较高,次级的绝缘要求很高。   在绕制时,常采用层层垫纸,这按通常方法设计且采用普通规格化的硅钢片是绕不下的。故应选用窗口较大的硅钢片,另外适当增加叠厚,用加大截面积的办法来减少初、次级的匝数。   多次级的变压器:   这类变压器的次级多数在七八组以上,电流大小不等,但每组不一定同时接负载。所以计算功率不一定全部算进去,只要将同时带负载的次级绕组计算出来即可。同样应选窗口较大的硅钢片,初级线圈的线径应根据次级各组同时使用的实际功率确定。采用以上的方法设计,既能保证性能又可以降低生产的成本。   概言之:要想设计出性价比高的变压器,铁芯截面积只能大不可小,适当减少每伏匝数.详细分析负载情况,合理选用漆包线的规格。只有通过反复实践与推算、推敲,才能真正掌握变压器的设计方法与技巧。

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