变压器接地电流在线监测装置产品服务

时间:2022年11月14日 来源:

变压器在线监测技术现状:变压器在线监测技术包括:油中溶解气体测量与分析(DGA),局部放电(PD)及光纤测温、铁芯接地、套管介质、有载开关的触头磨损等技术。油中溶解气体测量与分析通过监测:确定特征气体,油中溶解气体分析已被证明对发现油浸变压器内部潜伏性故障相当有效和可靠。安装油中特征气体传感器能够进行连续监测,可监测到早期的潜伏性故障征兆,从而有助于用户尽可能采取正确的检修措施,但该方法对突发性故障反应并不灵敏。现有的DGA技术能够确定气体的类型、浓度、趋势及气体的产生速率,油中溶解气体的变化速率在判断故障发展严重性方面很有参考价值。淄博正瑞电子锐意进取,持续创新为各行各业提供专业化服务。变压器接地电流在线监测装置产品服务

变压器瞬动保护为什么要躲过低压短路电流?这主要是考虑了继电保护动作的选择性,高压侧速断保护主要是严重的保护变压器外部故障,在整定是如果不躲过变压器低压侧的最大短路电流,由于低压侧离出口不远的一段范围短路电流值变化不大,基本相等,这样就会使高压侧速断保护的范围扩大到低压出线,从而失去选择性。失去选择性后保护更可靠,但给允许带来了不便,比如现在有许多工业圆设10KV总配电室(10KV母线+出线断路器),每个车间设低压配电室(环网柜+变压器),如果断路器不躲过变压器低压侧的最大短路电流将造成低压总开关,(环网柜负荷开关熔断器),高压断路器动作,给运行带来不便。变压器接地电流在线监测装置产品服务淄博正瑞电子以质量求生存,以信誉求发展!

变压器中性点接地,能够判断此电力是大电流接地。往往越是大电流接地,对保护的要求就越灵敏。所以,此处若是采用小电流接地常用的两相接法是不行的,因为小电流接地的绝缘条件能在一段时间内扛住接地故障,所以,此处只是发用。既然是大电流接地,的绝缘条件一般是顶不住太久的,如果慢了,那设备早被大电流给弄坏了。根据对称分量法可以分析出,无论两相、还是单相,只要是接地故障,就会在中产生零序量,而接地的中性点则为零序量在中提供了通路。装三相CT,就是为了确保在中出现的不正常的零序量能被迅速,且三相星型接线能够反映出中的所有故障,大限度地了盲点。互感器实质上就是一个小型变压器,它的作用就是从一次中取得电压或电流,然后交给二次进行处理。而互感器都有一次部分和二次部分,一次部分肯定要接入电力,换句话说,需将CT的三个极柱分别接入ABC三相中。按照一次设计手册上的说法,有断路器的地方,一般都要配置CT。此时,三相星型的CT,不仅可以给零序保护用,也能够给变压器其他的保护用。当然,每种保护的三相CT,应该是 的,即一组三相CT只能给一个保护用。

变压器的不正常运行状态主要有:变压器外部短路引起的过电流、负荷长时间超过额定容量引起的过负荷,风扇故障或漏油等原因引起冷却能力的下降等。这些不正常运行状态会使绕组和铁芯过热。此外,对于中性点不接地运行的星形接线变压器,外部接地短路时有可能造成变压器中性点过电压,威胁变压器的绝缘;大容量变压器在过电压或低频率等异常运行工况下会使变压器过励磁,引起铁芯和其他金属构件的过热。变压器处于不正常运行状态时,继电保护应根据其严重程度,发出告警信号,使运行人员及时发现并采取相应的措施,以确保变压器的。淄博正瑞电子竭诚为您服务,期待与您的合作!

放电间隙的设定和选择为有效保护分级绝缘变压器中性点绝缘,放电间隙的放电电压应低于变压器中性点可能出现的冲击耐压,必须高于变压器中性点可能出现的的工频电压值,并对操作过电压提供可靠保护,但大气过电压时,间隙应不动作(由避雷器保护实现)。这里以常见的棒—棒间隙来说明。在工频电压作用下,间隙50%工频击穿电压应满足以下条件:⑴工频电压作用下,间隙耐受电压应大于电网单相接地而引起的中性点电位升高暂态值,如前所述,应为(暂态值)。⑵系统发生接地故障时,当有关中性点接地变跳闸后,带电源的中性点不接地变仍运行于故障电网中,110kV系统变成了一个不接地系统,电网零序电压升高,当发生对变压器绝缘有较大危害的情况时,放电间隙应能动作放电,降低对地电压。为贯彻实施,国家电力公司发输电运行部组织编写了《辅导教材》一书,书中对《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》第十七章“防止接地网事故”,其内容是:①棒间隙距离应按电网具体情况确定,110kV选用105~115mm,220kV选用250~300mm(当接地系数≥,选用285~300mm)。②棒间隙可使用直径Φ14mm或Φ16mm的圆钢,棒间隙宜采用水平布置,端部为半球型,表面加工细致无毛刺并镀锌。 淄博正瑞电子热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。变压器接地电流在线监测装置产品服务

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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。 变压器接地电流在线监测装置产品服务

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