相同容量变压器分列运行与单台带全部负荷的比较及油流电

发布时间:2022-04-12 阅读量:1610 来源: 我爱方案网整理 发布人: Aurora

两台相同容量变压器分列运行与单台带全部负荷的比较,前提条件是两台变压器的负荷电流之和不大于其中一台的额定电流。假设两台变压器分列运行时,每台带的负荷电流均为I,此时两台变压器的损耗之和为:P2T=2PT=2[P0+(I2/I2n)PK].(1)。如果两台变压器的负荷由其中一台兼供,另一台变压器停运备用。

 

变压器

 

此时带负荷的一台变压器损耗为:P1T=P0+(4I2/I2n)PK.(2)。令P2T=P1T,由(1)式和(2)式可求得两台变压器分列运行和一台变压器带全部负荷时总损耗相等的临界负荷电流值I′,当II′时,则两台分列运行时的总损耗小于单台带全部负荷的损耗。单台不同容量的变压器分别带相同负荷时的比较。假设两台不同容量的变压器带相同的负荷电流I(前提条件是I小于容量较小的一台配变的额定电流)。容量大的一台空载损耗为P10,短路损耗为P1K,额定负荷电流为I1n;容量小的一台空载损耗为P20,短路损耗为P2K,额定负载电流为I2n。当两台变压器的损耗相等,即P1=P2时,则 P10+(I2/I21n)P1K=P20+(I2/I22n)P2K.(4)。则可得临界负荷电流I″:当负荷电流II″时,容量大的一台损耗较小。

 

对于强油循环的大型电力变压器,在油泵开动的情况下,测量绕组的电位和泄放电流时。绕组电位高的可达几千伏,泄放电流大的超过微安级。说明油流和固体绝缘摩擦要产生静电是必然的,只是量有多少而已。这叫油流起电。但油流起电不等于“油流带电”。(通常所说的油流带电,实际指的是油流起电后引起油中放电。以下改称油流放电)。油流放电时在油中产生间歇性的电火花,局部放电测量仪可以收到信号,甚至耳朵可以听到声响。持续的油流放电将引起油中出现C2H2。此时应视为一种故障。需要说明的是由油流带电发展到油流放电是有条件的。

 

一方面是要有足够的电量,另一方面是要形成放电的通道。例如变压器在工厂的专门试验中,从未发现过油流放电,因为内部是干净的。个别变压器在运行中发生过油流放电,少开冷却器或将内部清理后就不再放电了。由于油流放电一般发生在绕组下部,该处电位较低,而且一旦发生放电,易于发觉和处理。所以至今虽有多起油流放电的事例,但并没有引起过绝缘事故。如果认为某次工作电压下突发的绝缘事故是油流带电引起的,可以对事故变压器(事故后油未流失)或同类型变压进行试验验证。如果事前未发现油流放电现象,事后又未经试验验证,就判定事故原因,是缺乏根据的。

 

变压器

 

防止变压器在正常工作电压下的绝缘事故,一是要限止自由水和准自由水的含量,二是限止自由水的局部集积。从制造、安装、检修和运行4个环节都应采取相应措施。设计变压器的内绝缘结构,力求工作场强均匀分布,而且尽可能的低。例如,匝间工作场强不宜大于2kV/mm。变压器真空干燥(最好采用煤油气相干燥)后,固体绝缘中的含水量应小于0.5%,亦即达到基本上不含自由水的程度。严格进行真空泾油。注油时变压器内可能与油接触的任何部分吸附的水分都应被清除。注入油的含水量必须小于10mg/L。请注意10mg/L意味着每m3油带进10g自由水。


220x90
相关资讯
时钟芯片的作用:统筹时钟生成与同步!

在任何数字电子系统中,时钟信号都扮演着“心脏起搏器”的角色。

RTC晶振PCB设计的核心要点

RTC晶振与普通32.768kHz晶振的PCB设计要点基本一致,其核心均在于通过优化布线以降低杂散电容、确保频率精度,并依托合理的布局规划最大限度屏蔽来自板上其他信号源的电磁干扰。

不同应用场景中的晶振分类知识合集1

按晶振的功能和实现技术的不同,分为温度补偿晶振(TCXO)、压控晶振(VCXO)、恒温晶振(OCXO)。

晶振分频原理:数字电路的周期性计数实现频率转换!

为了在性能与功耗之间取得最佳平衡,需要根据具体应用场景,对基准时钟进行相应的分频、倍频或转换处理,从而为各模块提供适宜的时钟信号。此时,分频技术就成为连接晶振基准频率与系统需求的关键,通过数字电路将晶振原始频率按固定比例降低,输出符合要求的低频时钟信号。

RTC时钟芯片的电路工作原理与解析

RTC芯片是一种专门用于精准计时、掉电续时的专用集成电路,其核心功能是提供精准、稳定的时间信息(包括秒、分、时、日、月、周、年),并能在主电源断电后依靠备用电池继续保持计时,从而确保时间持续不间断。