变压器按用途分:(1)电力变压器:用于输配电系统的升电压或降电压。(2)仪用变压器:如电压互感器、电流互感器用于测量仪表和继电保护装置。(3)试验变压器:能产生高压,对电气设备进行高压试验。(4)特种变压器:如电炉变压器、整流变压器、调整变压器、电容式变压器、移相变压器等。变压器按绕组形式分:(1)双绕组变压器:用于连接电力系统中的两个电压等级。(2)三绕组变压器:一般用于电力系统区域变电站中,连接3个电压等级。(3)自耦变电器:用于连接不同电压的电力系统,也可作为普通的升压或降后变压器用。变压器在运行过程中,会产生谐波,影响电能质量,需进行治理。成都三相干式节能型电力变压器温度范围
对于电流的选择要注意负荷在电动机起动时能满足电动机的要求(因为电动机起动电流要比下沉运行时大4~7倍)。为什么变压器不能过负荷运行?过负荷运行是指变压器运行时超过了铭牌上规定的电流值。过负荷分为正常过负荷和事故过负荷两种,前者是指在正常供电情况下,用户用电量增加而引起的,它往往使变压器温度升高,促使变压器绝缘老化,降低使用寿命,所以不允许变压器过负荷运行。特殊情况下变压器短时间内的过负荷运行,也不能超过额定负荷的30%(冬季),在夏季不得超过15%。对后者,事故过负荷与允许过的时间要求见下表。广东380V节能型变压器生产厂家变压器绝缘老化会导致设备性能下降,缩短寿命,需加强监测。
铁芯是变压器的磁路通道,绕组是变压器的电路部分,由一定匝数的漆包线绕制而成。与电源相连的,我们把它称作初级绕组,也称作是一次绕组。与负载相连的,我们把它称作次级绕组,也称作是二次绕组,或者是副边绕组。铁芯结构的基本形式,有心式和壳式。心式结构的变压器铁芯柱被绕组所包围。简单地说,就是绕组包围着铁芯,结构比较简单,装配和绝缘比较容易,所以变压器常常采用心式结构。壳式结构则是铁芯包围着绕组。壳式结构的变压器,机械强度较高,露齿角,但是其制造工艺复杂,使用材料较多,通常只用于低压大电流的变压器或小容量的电源变压器中。
变压器的耐热等级,三相联结的相、线电压电流的关系是怎样?答:(1)Y形联结相电流等于线电流,即Ia=IL;线电压等于3倍的相电压,即UL=3 Ua;(2)D形联结线电流等于3倍的相电流,即IL=3Ia; 线电压等于相电压,即UL=Ua;三相变压器接线Yyn0 和Dyn11 有什么区别?答:(1)当变压器二次侧负载不对称时,Dyn11接线比Yyn0接线零位偏移小;(2)采用Dyn11 接线方式可提高变压器过电流继电保护装置的灵敏度,简化保护接线;(3)采用Dyn11接线方式可提高低压干线保护装置的灵敏度,有利于保证各级保护装置的选择性和扩大馈电半径。(4)Dyn11接线的变压器,其二次零线电流不作限制。这是D,yn11 接线的一个极大优点,而Y,yn0 接线二次零线电流不准超过 25%。(5)D接法比Y 接法一次线圈的相电压高√3倍,而电流小√3 倍,因此线径细而匝数多,层间绝缘增多。变压器的调压功能可实现电压的精确调节,确保用户用电设备的正常运行。
故障检测技术:在线监测技术,在线监测技术主要使用的是振动分析法和局部放电检测法等两种。一是振动分析法。该分析方法指的是变压器运行时,要监测变压器的振动信号的强弱,并且分析总结出现这样监测结果的原因,进而可以对变压器的运行状态进行实时的检测,有利于及时发现故障问题,在小故障酿成大故障前,便得到解决。二是局部放电检测法。该检测方法指的是变压器在运行过程中的机械内部出现故障,进而引发了局部的放电现象,这样会影响放电的水平和放电的速度。所以有必要针对变压器的局部放电情况,加强日常地有效地判断,检测变压器安全隐患是否存在,并对这些问题进行有针对性地解决,来确保机械的安全稳定运行。变压器的故障分析通常包括热成像检查、电气试验等手段,以保证设备正常运作。广东380V节能型变压器生产厂家
SCB22干式变压器是什么?成都三相干式节能型电力变压器温度范围
具体组成及功能:(1)铁芯。 铁芯是变压器中主要的磁路部分。通常含硅量较高,厚度分别为0.35mm、0.3mm、0.27mm,表面涂有绝缘漆的热轧或冷轧硅钢片叠装而成。铁芯分为铁芯柱和横片两部分,铁芯柱套有绕组;横片是闭合磁路之用。(2)绕组。绕组是变压器的电路部分,它是用双丝包绝缘扁线或漆包圆线绕成。变压器的基本原理是电磁感应原理,现以单相双绕组变压器为例说明其基本工作原理:当一次侧绕组上加上电压U1时,流过电流I1,在铁芯中就产生交变磁通O1,这些磁通称为主磁通,在它的作用下,两侧绕组分别感应电势,然后带动变压器调控装置。成都三相干式节能型电力变压器温度范围
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