山东变压器接地电流在线监测装置

时间:2022年10月12日 来源:

在电力系统中,接地故障常常是故障的主要形式。系统接地短路时,零序电流的大小和分布是与系统中变压器中性点接地的数目和位置有很大关系。通常,为限制单相接地短路电流、防止通信干扰和满足继电保护整定配置等要求,对只有一台变压器的升压变电所,变压器都采用中性点直接接地的运行方式。对有若干台变压器并联运行的变电所,则采用一部分变压器中性点接地运行,而另一部分变压器中性点不接地运行的方式。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。 淄博正瑞电子产品适用范围广,产品规格齐全,欢迎咨询。山东变压器接地电流在线监测装置

变压器为什么用硅钢片做铁芯?常用的变压器铁芯一般都是用硅钢片制做的。硅钢是一种合硅(硅也称矽)的钢,其含硅量在 0.8~4.8 %。由硅钢做变压器的铁芯,是因为硅钢本身是一种导磁能力很强的磁性物质,在通电线圈中,它可以产生较大的磁感应强度,从而可以使变压器的体积缩小。我们知道,实际的变压器总是在交流状态下工作,功率损耗不仅在线圈的电阻上,也产生在交变电流磁化下的铁芯中。通常把铁芯中的功率损耗叫“铁损”,铁损由两个原因造成,一个是“磁滞损耗”,一个是“涡流损耗”。磁滞损耗是铁芯在磁化过程中,由于存在磁滞现象而产生的铁损,这种损耗的大小与材料的磁滞回线所包围的面积大小成正比。硅钢的磁滞回线狭小,用它做变压器的铁芯磁滞损耗较小,可使其发热程度大大减小。山东变压器接地电流在线监测装置淄博正瑞电子将“素质化、专业化、人性化、制度化”作为公司管理理念。

变压器的 基本形式包括两个绕组线圈,当初级绕组线圈通过交流电时,交流电就在铁芯内产生交变的磁场,这个磁场在次级线圈感应出感应电动势,就将电流由初级传递到了次级。由于是磁场发生变化,在次级产生电流。因为初、次级绕组线圈的匝数不同,所以就可以产生电压的变化。变压器的保护方式主要是六种,一般是由过负荷、外部接地导致的中性点过电压、外部短路导致的过电流、油箱漏油引起的油面降低或冷却系统故障导致的温度升高等。 此外,大容量变压器,由于其额定工作磁通密度较高,工作磁密与电压频率比成正比例,在过电压或低频率下运行时,可能引起变压器的过励磁故障等。

在线电能质量监测:认证级在线电能质量监测装置具有强大的电能质量分析、 RTU(含 PLC 控制功能)、故障录波、谐波分析功能。监测系统可实现电能质量的连续在线监测,精度高、多种通信路径、通讯传输符合 TCP/IP 协议;高精度测量电力系统各参变量,如电压、电流、有功功率、无功功率、视在 功率、功率因数、线损、变压器损耗等。红外、紫外与可见光图像融合感知:主流的红外热成像技术是利用物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像,并通过 热图像的温度分布找出绝缘子的异常发热点。针对设备放电的情况,如很容易就可以观察到过热点的红外图像时,电气设备的绝缘状态已经极度恶化。因此,为诊断绝缘子的早期故障,及时预报该局部放电的发展趋势和预测相关设备的绝缘劣化程度,采用紫外成像技术能很好的解决这一问题;另外,为灵敏地检测设备的中后期问题,仍需利用红外热成像监测技术的 优势;再利用原始的可见光成像能直观找出故障位置的优点,采用这三种成像技术的优点, 统一的监测电气设备,能保障线路与设备的正常运行,有效避免事故发生。淄博正瑞电子深受各界客户好评及厚爱。

彻底检修措施。监测发现变压器存在多点接地故障后,对于可停运的变压器,应及时停运,退出后彻底消除多点接地故障。排除此类故障的方法,根据多点接地类型及原因,应采取相应的检修措施。但也有某些情况,停电吊芯后找不到故障点,为了能确切找到接地点,现场可采用如下方法。直流法。将铁芯与夹件的连接片打开,在轭两侧的硅钢片上通入6V的直流,然后用直流电压表依次测量各级硅钢片间的电压,当电压等于零或者表指示反向时,则可认为该处是故障接地点。交流法。将变压器低压绕组接入交流电压220~380V,此时铁芯中有磁通存在。假如有多点接地故障时,用毫安表测量会出现电流(铁芯和夹件的连接片应打开)。用毫安表沿铁轭各级逐点测量,当毫安表中电流为零时,则该处为故障点。淄博正瑞电子地理位置优越,交通十分便利。山东变压器接地电流在线监测装置

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主变压器放电间隙装设的必要性当有效接地系统转化为局部不接地系统并伴有单相接地故障(或由单相接地故障引发一个局部不接地系统,且单相接地故障又在此不接地系统中),此时,该局部所有运行的不接地变压器的中性点均失地运行,故障相对地电压由相电压变为零,所有变压器中性点电压由零上升至相电压,另两健全相对地电压由正常相电压升高至线电压,为正常运行及绝缘设计的1.732倍。此时如果单相接地为间歇性弧光接地,则健全相的对地电压甚至可升高至3.5倍峰值电压,该系统中所有运行的设备均将承受此破坏性和危险性极高的工频过电压。在这种情况下,继电保护装置无法将单相接地故障切除,而系统又不能允许这种过电压的长期存在。解决的办法是在主变中性点加装间隙,通过间隙的工作放电,将二次有源的变压器退出运行,使局部不接地系统全部停电,防止异常的过电压造成系统运行设备的损坏和事故的扩大。山东变压器接地电流在线监测装置

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