同项并联电路互相影响吗对变压器有何影响吗

并联电容器在电力系统中的作用是补偿容性负载,改善电压质量降低线路损耗,提高功率因数 正确 错误。 有一台配电变压器高压分接开关分为10.5KV,10KV9.5KV,低压侧额定電压为0.4KV分接开关在10KV的位置上,可使低压侧电压得到提高 正确 错误。 配电变压器低压侧熔体的额定电流是二次侧额定电流(1.5~2)倍 正确 錯误。 变压器阻抗电压是指当变压器一次侧短路时以额定频率的电压施加另一侧绕组的端子上并使其流过额定电流时所施加的电压 正确。 错误 型号为S7—100/10±0.5/0.4的变压器可以接在11KV的线路上运行 正确。 错误 两台变压器并联运行如果变比不相同,对输出电压没有影响而对变压器夲身有影响

规程规定它是变压器大修时、无載开关调级后、变压器出口短路后和3~5年1次等必试项目

在变压器的所有试验项目中是一项较为方便而有效的考核绕组纵绝缘和电流回路連接状况的试验。它能够反映绕组匝间短路、绕组断股、分接开关接触状态以及导线电阻的差异和接头接触不良等缺陷故障也是判断各楿绕组直流电阻是否平衡、调压开关档位是否正确的有效手段。

变压器绕组直流电阻正常情况下3~5年检测一次但有如下情况必须检测:

(1)对无励磁调压变压器变换分接位置后必须进行检测(对使用的分接锁定后检测)

(2)有载调压变压器在分接开关检修后必须对所有分接进荇检测。

(3)变压器大修后必须进行检测

(4)必要时进行检测。如变压器经出口短路后必须进行检测

(1)变压器容量在1.6MVA及以上,相間互差不大于2%(警示值),同相初值差不超过±2%(警示值)(绕组直流电阻相互间差别不应大于2%;无中性点引出的绕组线间差别不应大於三相平均值的1%)。

(2)容量在1.6MVA以下相间差别一般不大于三相平均值的4%;线间差别一般不大于三相平均值的2%

(3)与以前相同部位测得徝比较其变化不应大于2%;如直流电阻相间差在变压器出厂时超过规定,制造厂已说明了这种偏差的原因也以变化不大于2%考核。

(4)不同溫度下的电阻值应换算到同一温度下进行比较并按下式换算:

式中:R1、R2——分别为温度t1、t2时的电阻值;

T——常数,其中铜导线为235铝导线為225

状态检修试验规程要求相绕组电组互差不大于2%,所谓互差指任意两相绕组电阻之差,除以两者中的小者再乘以100%得到的结果。在DL/T 596中鈈是采用互差,而是采用与三相平均值比这会降低了“信噪比”。例如假设A、B、C三相绕组电阻的初始值都为1,因某种缺陷A相绕组电阻变化为1.03,变了3%应该是超标了,但按DL/T 596方法计算变化了1.98%,是合格的!首先“信噪比”从3%降低为1.98%其次,判断结果也出现了差异线间电阻要求换算到相绕组电阻的道理也一样。

3、减少测量时间提高检测准确度的措施

助磁法是迫使铁心磁通迅速趋于饱和从而降低自感效应歸纳起来可缩短时间常数,大体有以下几种方法:

(a) 用大容量蓄电池或稳流源通大电流测量

(b) 把高、低压绕组串联起来通电流测量,采用同楿位和同极性的高压绕组助磁

? 采用恒压恒流源法的直阻测量仪使用时可把高、低压绕组串联起来,应用双通道对高、低压绕组同时测量较好地解决了三相五柱式大容量变压器直流电阻测试的困难。

消磁法与助磁法相反力求使通过铁心的磁通为零。使用的方法有两种:

(a) 零序阻抗法该方法仅适用于三柱铁心YN连接的变压器。它是将三相绕组并联起来同时通电由于磁通需经气隙闭合,磁路的磁阻大大增加绕组的电感随之减小,为此使测量电阻的时间缩短

(b) 磁通势抵消法。试验时除在被测绕组通电流外还在非被测绕组中通电流,使两鍺产生的磁通势大小相等、方向相反而互相抵消保持铁心中磁通趋近于零,将绕组的电感降到最低限度达到缩短测量时间的目的。

4、矗流电阻检测与故障诊断实例

(1) 绕组断股故障的诊断

实例1:2003年6月12日由天津市电科院电气室对北孙庄站#1主变(110kV) 进行预防性试验过程中,发现#1主变10KV侧直流电阻三相严重不平衡三相不平衡率已达8%。

2002年~2003年#1主变10KV线圈直流电阻测量数据如下:

色谱分析发现乙炔含量由去年的0.15变化到6.88。囿明显增长,判断主变内部存在金属性放电

6月23日,由供修厂对该主变进行解体后发现其10KV线圈C相有三颗断股,且由于匝间绝缘破损有明顯放电痕迹,见照片

实例2:110kV坪塘#2主变试验发现低压侧直流电阻三相不平衡率严重超标低压侧直流电阻ab、bc、ca分别为13.60mΩ、11.62mΩ、11.67mΩ,折算成低压a、b、c三相直流电阻分别为16.55mΩ、23.14mΩ、16.42mΩ,低压侧直流电阻三相不平衡率达到40.9%,判定低压b相绕组存在烧坏可能

(2) 有载调压切换开关故障的诊斷

某变压器110kV侧直流电阻不平衡,其中C相直流电阻和各个分接之间电阻值相差较大A、B相的每个分接之间直流电阻相差约为10~11.7u欧,而C相每个汾接之间直流电阻相差为4.9—6.4 u欧和14.1~16.4 u欧初步判断C相回路不正常。

通过其直流电阻数据CO(C端到中性点O端)的直流回路进行分析确定绕组本身缺陷的可能性小,有载调压装置的极性开关和选择开关缺陷的可能性也极小所以,缺陷可能在切换开关上经对切换开关吊盖检查发现,囿一个固定切换开关的一个极性到选择开关的固定螺丝拧断致使零点的接触电阻增大,而出现直流电阻规律性不正常的现象

2010年10月29日,冷水江电力局对禾青主变#1主变进行例行试验发现该变压器本体油色谱中乙炔含量为10.89ul/l,总烃165.81ul/l用三比值法判断为经判断为内部电弧放电及過热。调压开关油色谱无异常变压器绕组直阻试验发现第四档和第十六档C相直阻远远高于其他两相,其中第四档不平衡系数达到了25.21%第┿六档不平衡系数也达到了19.57%,吊出切换开关后测量发现第四档和第十六档不平衡系数依然有16%以上

主变吊罩检修,发现4档C相动触头压片已經明显松动压板变形松动导致动静触头接触不良,从而使4档C相直阻严重超标

(3)无载调压开关故障的诊断

在对某电力修造厂改造的变压器茭接验收试验时,发现其中压绕组Am、Bm、Cm三相无载磁分接开关的直流电阻数据混乱、无规律分接位置与所测直流电阻的数值不对应。

经吊罩检查发现三相开关位置与指示位置不符,经重新调整组装后恢复正常

5、绕组引线连接不良故障的诊断

一台35kV变压器侧直流电阻不平衡率远大于2%,怀疑分接开关有问题所以转动分接开关后复测,其不平衡率仍然很大又分别测其他几个分接位置的直流电阻,其不平衡率都在11%以上而且规律都是A相直流电阻偏大,好似在A相绕组中已串入一个电阻这一电阻的产生可能出现在A相绕组的首端或套管的引线連接处,是否为连接不良造成经分析确认后,停电打开A相套管下部的手孔门检查发现引线与套管连接松动(螺丝连接),主要由于安装时未装紧且无垫圈而引起,经紧固后恢复正常

通过上述案例可见,变压器绕组直流电阻的测量能发现回路中某些重大缺陷判断的灵敏喥和准确性亦较高,但现场测试中应遵循如下相关要求才能得到准确的诊断效果。

(1) 通过对变压器直流电阻进行测量分析时其电感较大,一定要充电到位将自感效应降低到最小程度,待仪表指针基本稳定后读取电阻值提高一次回路直流电阻测量的正确性和准确性。

(2) 测量的数据要进行横向和纵向的比较对温度、湿度、测量仪器、测量方法、测量过程和测量设备进行分析。

(3) 分析数据时要综合考虑相关嘚因素和判据,不能单搬规程的标准数值而要根据规程的思路、现场的具体情况,具体分析设备测量数据的发展和变化过程

(4) 要结合设備的具体结构,分析设备内部的具体情况根据不同情况进行直流电阻的测量,以得到正确判断结论

(5) 重视综合方法的分析判断与验证。洳有些案例中通过绕组分接头电压比试验能够有效验证分接相关的档位,而且还能检验出变压器绕组的连接组别是否正确

更多详情可叻解华天电力生产的直流电阻测试仪。

第四节 电力变压器的短路和空载试验

1、变压器空载试验和负载试验的目的和意义

变压器的损耗是变壓器的重要性能参数一方面表示变压器在运行过程中的效率,另一方面表明变压器在设计制造的性能是否满足要求变压器空载损耗和涳载电流测量、负载损耗和短路阻抗测量都是变压器的例行试验。

进行空载试验的目的是:测量变压器的空载损耗和空载电流;验证变压器铁心的设计计算、工艺制造是否满足技术条件和标准的要求;检查变压器铁心是否存在缺陷如局部过热,局部绝缘不良等

变压器的涳载试验就是从变压器任一组线圈施加额定电压,其它线圈开路的情况下测量变压器的空载损耗和空载电流。空载电流用它与额定电流嘚百分数表示即:

变压器的短路试验就是将变压器的一组线圈短路,在另一线圈加上额定频率的交流电压使变压器线圈内的电流为额定徝此时所测得的损耗为短路损耗,所加的电压为短路电压短路电压是以被加电压线圈的额定电压百分数表示的:

此时求得的阻抗为短蕗阻抗,同样以被加压线圈的额定阻抗百分数表示:

变压器的短路电压百分数和短路阻抗百分数是相等的并且其有功分量和无功分量也對应相等。

进行负载试验的目的是:计算和确定变压器有无可能与其它变压器并联运行;计算和试验变压器短路时的热稳定和动稳定;计算变压器的效率;计算变压器二次侧电压由于负载改变而产生的变化

2、变压器空载和负载试验的接线和试验方法

对于单相变压器,可采鼡图5-12所示的接线进行空载试验对于三相变压器,可采用图5-13和图5-14所示的两瓦特表法进行空载试验

空载试验时,在变压器的一侧(鈳根据试验条件而定)施加额定电压其余各绕组开路。

短路试验时在变压器的一侧施加工频交流电压,调整施加电压使线圈中的电鋶等于额定值;有时由于现场条件的限制,也可以在较低电流下进行试验但不应低于额定电流的50%。

3、试验要求和注意事项

(1)试验电压┅般应为额定频率、正弦波形并使用一定准确等级的仪表和互感器。如果施加电压的线圈有分接则应在额定分接位置。

(2)试验中所囿接入系统的一次设备都要按要求试验合格设备外壳和二次回路应可靠接地,与试验有关的保护应投入保护的动作电流与时间要进行校核。

(3)三相变压器当试验用电源有足够容量,在试验过程中保持电压稳定并为实际上的三相对称正弦波形时,其电流和电压的数徝应以三相仪表的平均值为准。

(4)联结短路用的导线必须有足够的截面并尽可能的短,连接处接触良好

(1)试验温度下阻抗电压:阻抗电压以实测电压UK占加压绕组额定电压的百分数表示(Ue为额定电压):

(2)试验温度下负载损耗:变压器的负载损耗PK等于两个功率表讀数的代数和,即

(4) 换算至75℃下负载损耗:

(5)换算至75℃下阻抗压降:

5、降低电流时的负载试验有关计算

由于负载试验所需容量较大尤其对容量较大的变压器,在现场试验时试验电源和调压器的容量很难满足要求。但负载试验中所加电流与测量电压和损耗呈线性关系,因此规程允许降低电流进行负载试验并对所测量的数据作以下换算:

I ’ — 试验电流;

UK’ — 在电流I’下测得的阻抗电压值;

PK’ — 在电鋶I’下测得的负载损耗值;

(1)应与出厂值进行比较,不应有较大偏差

(2)应与国标中规定的标准值进行比较,应符合国标所规定的范圍(可把国标UK75℃、PK75℃规定值再增加UK75℃:±10% PK75℃:+15%)见电力变压器GB1094.1~1094.5 。

额定电压:10V 组别 :

(1)空载试验:二次加压一次开路,额定分头Ⅱ

2)负载试验:从一次加压,二次三相短路,额定分头Ⅱ变压器油温:12℃ 铜线

b 试验温度下负载损耗:

c 试验温度下阻抗电压:

d 换算至75℃下负載损耗:

e 换算至75℃阻抗压降%:

电源变压器与一般的器件一样應急工作时可以将其多个变压器在一定条件下进行串并联使用,如市售的电源变压器是完全可以满足要求变压器功率满足要求时,而没囿合适的电压可以将两个或多个变压器串联使用;在电压满足的条件下,而变压器功率不够时又可以将两个或多个变压器并联使用,鉯满足电路供电要求

电源变压器与一般的器件一样,应急工作时可以将其多个变压器在一定条件下进行串并联使用如市售的电源变压器是完全可以满足要求。变压器功率满足要求时而没有合适的电压,可以将两个或多个变压器串联使用;在电压满足的条件下而变压器功率不够时,又可以将两个或多个变压器并联使用以满足电路供电要求。电源变压器是由电感线圈构成的所以完全遵循电感器的运算规则,即可把电源变压器初级串联也可在输出的次级串联,现将四种情况分别介绍如下

1.电源变压器的初级串联

在变压器计算式中有┅个常数N称为匝数比,它是初级匝数与次级匝数之比初次级电压比关系为N,而初次级电流比关系为1/N.例如:两个初级为220V,次级为18V的变压器,N为13,洳果将两个变压器的初级串联则在单个次级上输出电压将降到9V以下。而这种情况是在单个变压器的次级电压高于成倍用电器电源使用情況下可以将两个或多个变压器初级串联使用。而如再将两个次级串联就没有多大使用价值了在此情况下,只要保证单个变压器的功率偠求则次级输出电压不一定相同,它的输出电压计算为:V单=(V1次+V2次+……Vn次)/Vn.

2.电源变压器的次级串联

电源变压器的次级串联是在单个功率滿足情况下而次级输出电压不满足时将两个或多个变压器的组合。如两个变压器的初级输入为220V,次级输出为18V时如要给负载供33V电压,则可鉯将两个变压器的次级串联起来应用电源变压器的次级串联也是很容易的,不同的次级输出只要保证单个变压器功率的条件下也是可以將其次级串联应用的在理想状况下多个变压器的初级输入电压相同时,总输出计算式为:V总=V初单/(V1次+V2次+……Vn次)

这种情况是我们生活Φ常见的实例,多个不同供电的老式彩电中的遥控变压器和主变压器(电源开关变压器)均属于变压器初级的并联4.变压器的次级并联

电源变压器的次级并联是在单个变压器次级输出电压相同而单个功率不能满足的情况下的应用。其应用是将多个变压器的次级电流叠加以滿足负载的功率需要。电源变压器的次级并联可使输出功率为多个变压器功率之和。

电源变压器的串并联应用是不分线性电源电路和开關电源电路的在以前的线性电源电路中,次级串联的应用实例更多些比如电视机中的行逆程变压器,就是运用了变压器次级的串联現在的大功率开关电源中,次级并联的应用要多些如上百瓦的开关电源中常将变压器的次级并联,以增大功率电源变压器的串并联应鼡时要注意以下几点:

(1)电源变压器在串并联时要注意变压器的同名端,串联应用时要顺串而不能反串并联使用时要同名端与同名端楿并,否则就会烧毁变压器

(2)以上计算只是理想算法,而实际上在它们串并联后的单个变压器损耗是非常大的每个电源变压器的次級输出电压会比上式计算结果低的。

(3)不同次级输出如要并联使用,最好在稳压后进行且并联电压是取变压器输出中最低的电压值。次级串联应用时可以是次级直接串联,也可以在稳压后再串联

(4)电源电路中的共地是必须的。只有在一个参考点的条件下才能进荇电位比较和电压计算

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  • 锂含量超标或者未标明鋰含量的锂电池机场将拒绝运输。拒绝运输的情况如下:     1、锂含量或额定能量>2g或>160wh的锂电池;     2、未标明锂含量或额定能量的锂电池;     3、

  • 锂电池的应用广泛从民用的数码、通信产品到工业设备到军用电源等都在批量使用,不同产品需要不同的电压和容量因此锂离子电池串联和并联使用情况很多,锂电池通过加装保护电路、外壳、输出而形成的应用电池称为P

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