油浸式变压器知识大全

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油浸式变压器:油浸式变压器防火安全措施

油浸式变压器:油浸式变压器防火安全措施

油浸式变压器:油浸式变压器防火安全措施
油浸式变压器是一种常见的变压器类型,其内部油液有助于降低阻抗和减少损失,同时也能起到冷却的作用,使得变压器能够正常工作。

然而,油浸式变压器在使用过程中也存在一定的安全隐患,尤其是火灾风险比较大,因此需要实施相应的防火安全措施。

油浸式变压器防火安全措施
1. 安装位置
油浸式变压器应安装在通风良好、灰尘少、无易燃可燃物的地方。

在安装时应保持充足的距离,避免周围的建筑和设备过于密集,抗震性能要好。

2. 油温保护装置
油浸式变压器中油的温度是变压器正常工作的重要参数,若温度过高会引发火灾。

因此应装有过温报警装置,当油温超过设定值时报警并停止运行。

3. 确保良好的绝缘性能
油浸式变压器内部存在需要良好绝缘的导体和绝缘层,保证绝缘性能是防火安全的关键。

应定期进行绝缘测试,及时修复绝缘层受损的情况。

4. 随时检查漏油情况
油浸式变压器的油是变压器正常工作的必需品,任何的漏油都会增加火灾的风险。

检查漏油情况应是日常维护的一部分,发现漏油应及时处理。

5. 防雷保护
油浸式变压器在雷电天气下很容易受到雷击。

因此,在变压器周围设置合适的防雷装置是很重要的。

6. 配备灭火设备
即使在采取以上措施后,油浸式变压器仍然有可能因为其他原因引发火灾。

为了尽量减轻火灾的影响,应该在周围配备合适的灭火设备。

结论
油浸式变压器安全工作是维系供电系统正常工作的前提。

为了避免火灾等事故的发生,采取上述措施可以起到非常好的效果。

但是,安全是永恒的主题,还需要我们不断的学习和实践,提高火灾预防和知识应对能力。

变压器干货精华:油浸电力变压器的构造讲解---技能提升篇

变压器干货精华:油浸电力变压器的构造讲解---技能提升篇

油浸式电力变压器一、油浸式电力变压器的结构器身:铁心、绕组、绝缘结构、引线、分接开关油箱:油箱本体、箱盖、箱壁、箱底、绝缘油、附件、放油阀门、油样活门、接地螺栓、铭牌冷却装置:散热器和冷却器保护装置:储油柜油枕、油位表、防爆管安全气道、吸湿器( 呼吸器) 、温度计、净油器、气体继电器瓦斯继电器出线装置:高压套管、低压套管1 、铁芯铁芯在电力变压器中是重要的组成部件之一。

它由高导磁的硅钢片叠积和钢夹夹紧而成铁心具有两个方面的功能。

在原理上:铁心是构成变压器的磁路。

它把一次电路的电能转化为磁能又把该磁能转化为二次电路的电能,因此,铁心是能量传递的媒介体。

在结构上:它是构成变压器的骨架。

在它的铁心柱上套上带有绝缘的线圈,并且牢固地对它们支撑和压紧。

铁心必须一点接地。

2、绕组绕组是变压器最基本的组成部分,绕组采用铜导线绕制,它与铁心合称电力变压器本体,是建立磁场和传输电能的电路部分。

电力变压器绕组由高压绕组、低压绕组,高压引线低压引线等构成。

3、调压装置变压器调压是在变压器的某一绕组上设置分接头,当变换分接头时就减少或增加了一部分线匝,使带有分接头的变压器绕组的匝数减少或增加,其他绕组的匝数没有改变,从而改变了变压器绕组的匝数比。

绕组的匝数比改变了,电压比也相应改变,输出电压就改变,这样就达到了调整电压的目的。

⑴有载分接开关:有载分接开关的额定电流必须和变压器额定电流相配合。

切换开关需要定期检查,检查时应易于拆卸而不损坏变压器油的密封。

开关仅应在运行 5~6年之后或动作了 5 万次之后才需要检查。

⑵无励磁分接开关:无励磁分接开关应能在停电情况下方便地进行分接位置切换。

无励磁分接开关应能在不吊芯(盖)的情况下方便地进行维护和检修,还应带有外部的操动机构用于手动操作。

4、油箱电压等级高的变压器油箱应装设压力释放装置,根据保护油箱和避免外部穿越性短路电流引起误动的原则,确定合理的动作压力。

油箱顶部应带有斜坡,以便泄水和将气体积聚通向气体继电器。

电气百科:油浸式变压器维护保养检验

电气百科:油浸式变压器维护保养检验

电气百科:油浸式变压器维护保养检验油浸式变压器是一种更改工作电压的机器设备,油浸式变压器在应用全过程中合应用完之后都用必须对油浸式变压器开展维护保养,假如长期对油浸式变压器沒有开展维护保养,那麼油浸式变压器很有可能会产生问题,油浸式变压器在运作环节需要做维护保养检验,详细如下:油浸式变压器①、油样检验——抗压、残渣zhi等性能参数每三年开展一次,油浸式变压器长期性超负荷或过载运作者可减少周期时间。

②、高、低电压接地电阻不低于原在出厂值的70%(10MΩ),绕阻的电阻测量在同一溫度下,三相均值之差不可超过2%,与上一次测量的結果较为都不应超过2%。

③、油浸式变压器工作中接地线电阻值每二年测量一次。

④、断电清理和查验的周期时间,依据周边环境和负载状况明确,一般大半年至一年一次;具体内容有消除巡查中发觉的缺点、瓷防水套管机壳清理、开裂或衰老的皮垫拆换、连接功能查验扭紧、缺油补油等。

平常巡查特别注意:变配电每个人值勤时,每个班安全巡检一次,没有人值勤可每星期一次,负载转变猛烈、天气异常、新组装及油浸式变压器维修后,应提升独特巡查,周期时间不确定。

A、负载电流量是不是在额定值范围内,有没有强烈的转变,运作工作电压是不是一切正常。

B、油量、油色、温度是不是超出规定值,有没有渗漏油状况。

C、瓷防水套管是不是清理,有无裂纹、损坏和污垢、充放电状况,触碰接线端子有无掉色、超温状况。

D、受潮器中的硅胶材料掉色水平是不是早已饱和状态,油浸式变压器运作响声是不是一切正常。

E、瓦斯汽车继电器内有无气体,是不是充斥着油,油量计夹层玻璃有无开裂,防爆管的膈膜是不是详细。

F、油浸式变压器机壳、高压避雷器、中性点接地是不是优良,油浸式变压器油闸阀是不是一切正常。

G、油浸式变压器间的窗门、百叶窗帘铁网护栏及消防设备是不是完好无损,油浸式变压器基本有无形变。

油浸式变压器基本知识

油浸式变压器基本知识

温度 计
电流互感 器
冷却风 扇
11、其他:
电力变压器
③瓦斯保护是保护变压器的本 体,当本体内部发生故障时 动作跳开变压器各侧断路器;
• 差动保护是保护变压器各侧 差动电流互感器之间的范围 内发生故障时动作跳开变压 器各侧断路器;
• 瓦斯保护和差动保护都是变 压器的主保护,但保护的范 围和侧重点不同,所以变压 器运行时,瓦斯保护和差动

控制电力潮流或负载电流,

均需对变压器进行电压调整。
开 关
目前变压器调整电压的方法
是在其某一侧绕组上设置分
接,以切除或增加一部分绕
组的线匝,改变绕组的匝数,
从而达到改变电压比的有级
调整电压方法。一般情况下
是在高压绕组上安装分接开
关,是因为一高压绕组在外
侧,引出分接方便,二是高
压侧电流小,载流部分截面
储油柜的容积约为总容积的 10%左右,它保证变压器在冬季 停用和夏季带最大负荷时,都能 在油位计上看到油位。变压器装 设油枕后,有利于装设气体继电 器,又可使绝缘套管内部充满油, 以提高绝缘套管的绝缘水平。
8、防爆管(压力释放阀): 位于变压器的顶盖上,当
变压器内部发生严重故障,而 气体继电器失灵时,油箱内部 的气体或变压器油便从安全气 道喷出,保护变压器不受严重 损坏。
电力变压器
二、电力系统简介:
动力系统
电力系统
电力网
锅 炉
汽轮机
输电线路
锅炉 汽轮机 发电机 水库 水轮机 反应堆 风能
升压变压器
降压变压器
电能用户
发电、送电、变电、配电和用电组成的体系称为电力系统,电力系统中送电、 变电、配电三个部分称为电力网。电力网是将各电压 等级的输电线路和各种类型的

10kv油浸式变压器

10kv油浸式变压器

10kv油浸式变压器10kV油浸式变压器引言10kV油浸式变压器是一种常见的配电变压器,广泛用于城市、农村和工业领域的电力系统中。

它将电能从高压输电网转变为低压供电网络,以满足用户对电能的需求。

本文将介绍10kV油浸式变压器的工作原理、结构特点、维护保养以及在实际应用中的注意事项。

一、工作原理10kV油浸式变压器通过变压器的双绕组及铁芯实现电能的变压转换。

高压侧绕组接入高电压输电网,通过铁芯的磁路作用,将高电压侧的电流转换为低电压侧的电流,从而实现电能的传输。

同时,通过油的介质性质和冷却系统的设计,确保变压器能够稳定工作并保持正常温度。

二、结构特点1. 绕组:10kV油浸式变压器由高压绕组、低压绕组和中性点绕组组成。

高压绕组和低压绕组分别与高压侧和低压侧的模拟回路相连接,通过电流的转变实现变压功能。

2. 铁芯:铁芯是变压器的重要组成部分,能够提供磁路导磁能力。

铁芯采用高磁导率的硅钢片制成,以减少磁阻,提高磁通密度,并降低变压器的磁损耗。

3. 油箱:油箱是变压器的外壳,由钢板焊接而成,承载和保护变压器内部的各个部件。

油箱内填充绝缘油,起到绝缘和冷却的作用。

4. 冷却系统:冷却系统是变压器的重要组成部分,用于控制变压器的温度。

常见的冷却方式有自然冷却和强迫冷却两种,采用自然冷却时变压器利用周围空气的自然对流进行散热,而采用强迫冷却时则需要配备风扇或冷却系统进行散热。

三、维护保养1. 保护系统:10kV油浸式变压器应配备有效的保护系统,包括过流、过压、过载等保护装置,以确保变压器在异常情况下能够及时断电,避免损坏。

2. 绝缘性能:绝缘油对于变压器的绝缘性能至关重要。

使用过程中,应经常检查变压器绝缘电阻,保持电气绝缘性能良好。

3. 温度控制:变压器的温度过高会引发诸多问题,因此需要定期检查变压器的温度表并做好温度控制。

同时,要保证变压器工作环境的通风良好,避免堆积杂物影响散热。

4. 油质检测:油浸式变压器使用的绝缘油在使用过程中会发生老化和污染,影响变压器的性能和寿命。

油浸式变压器介绍

油浸式变压器介绍

油浸式变压器配电变压器为工矿企业与民用建筑供配电系统中的重要设备之一,它将10(6)kV或35kV网络电压降至用户使用的230/400V 母线电压。

此类产品适用于交流50(60)Hz,三相最大额定容量2500kVA(单相最大额定容量833kVA,一般不推荐使用单相变压器),可在户内(外)使用,容量在315kVA 及以下时可安装在杆上,环境温度不高于40℃,不低于-25℃,最高日平均温度30℃,最高年平均温度20℃,相对湿度不超过90%(环境温度25℃),海拔高度不超过1000m。

若与上述使用条件不符时,应按GB6450-86的有关规定,作适当的定额调整。

目录1概述2分类2.1 相数区分2.2 绕组区分2.3 结构分类2.4 绝缘冷却分类2.5 油浸式型式3性能特点4选用要点4.1 负荷性质4.2 使用环境4.3 温度环境1概述油浸式变压器,又称油浸式试验变压器。

1000kVA 及以上油浸式变压器,须装设户外式信号温度计,并可接远方信号。

800kVA 及以上油浸式变压器应装气体继电器和压力保护装置,800kVA 以下油浸式变压器根据使用要求,与制造厂协商,也可装设气体继电器。

干式变压器应按制造厂规定,装设温度测量装置,一般为630kVA 及以上变压器装设。

2分类相数区分可以分为三相变压器和单相变压器。

在三相电力系统中,一般应用三相变压器,当容量过大且受运输条件限制时,在三相电力系统中也可以应用三台单相式变压器组成变压器组。

绕组区分可分为双绕组变压器和三绕组变压器。

通常的变压器都为双绕组变压器,即在铁芯上有两个绕组,一个为原绕组,一个为副绕组。

三绕组变压器为容量较大的变压器(在5600千伏安以上),用以连接三种不同的电压输电线。

在特殊的情况下,也有应用更多绕组的Satons变压器。

结构分类则可分为铁芯式变压器和铁壳式变压器。

如绕组包在铁芯外围则为铁芯式变压器;如铁芯包在绕组外围则为铁壳式变压器。

二者不过在结构上稍有不同,在原理上没有本质的区别。

变压器基础知识

变压器基础知识

2、 机械性能方面的要求 在变压器发生短路故障时,特别是发生三相短路情况 下,将产生很大的电动力,甚至使线圈及绝缘件遭到损 坏。因此,对变压器绝缘及绝缘材料要求要有一定的机械 强度,提高变压器尤其是线圈的动稳定性,要求变压器使 用的绝缘件及绝缘材料在短路电动力的作用下不发生变 形、移位,保证变压器运行的可靠性。
1、铁心 是变压器的磁路,它由电工硅钢片及夹紧装置组成, 它有两个作用:一是铁心的磁导体构成了变压器的磁路, 它把一次电路的电能转为磁能,又由自己的磁能转变为二 次电路的电能,因此它是能量转换的媒介。二是铁心外面 套有绕组,支持着引线,几乎安装了变压器内部的所有部 件。 2、绕组 是变压器输入和输出电能的电气回路,通常是按规定 的联结方法连接起来,绕组主要作用是:一次绕组将系统 的电能引进变压器中,而二次绕组将电能传输出去,因此 绕组是传输和转换电能的主要部件。
出线装置和测量装置五大部分。
冷却装置——冷却器、散热器 保护装置——储油柜、油位计、压力释放阀、净油器、吸 湿器、气体继电器 调压装置——分接开关(无励磁分接开关、有载分接开关) 出线装置——高、中、低压套管、电缆接线 测量装置——套管型电流互感器-油流计-温度计-色谱检 测仪-油位检测计
变压器制造的基本流程
3.防潮处理: 绝缘件中的含水量过大,会使绝缘电阻下降,介质损耗
增加,会加速绝缘件的老化,减少变压器的寿命。
会造成绝缘件变形,如纸圈收缩变形,尺寸不稳定。绝 缘件中的水份将进入变压器油中,造成变压器油的含水量增 加,变压器油的电气性能下降,即变压器油的击穿电压降低。
4.绝缘件清洁: 变压器绝缘件上若有灰尘,易引起表面放电,这些杂质 扩散到变压器油中,还会降低变压器油的电气强度。灰尘及 杂质落入变压器油中,在变压器油沿电力线形成通电小桥, 开始为漏电通道,最后导致击穿。

110kv油浸式电力变压器知识详解

110kv油浸式电力变压器知识详解

110kv油浸式电力变压器知识详解英文版110kv Oil-Immersed Power Transformer: A Detailed Knowledge GuideThe 110kv oil-immersed power transformer is a crucial component in the electrical power distribution system. It plays a vital role in stepping down the high voltage from the power plant to a lower, more manageable voltage for distribution to residential and commercial areas. Understanding the working principles and maintenance requirements of this transformer is essential for ensuring reliable and efficient power supply.Working Principles:The 110kv oil-immersed power transformer operates on the principle of electromagnetic induction. It has two main parts: the primary winding and the secondary winding. The primary winding is connected to the high-voltage source, and when an alternating current (AC) is passed through it, it creates amagnetic field. This magnetic field cuts through the secondary winding, inducing a voltage in it. The voltage induced in the secondary winding is lower than the primary voltage, depending on the turns ratio of the windings.Construction:The transformer consists of a tank made of steel or other non-flammable material. It is filled with oil, which serves as a coolant and insulation between the windings. The windings are made of insulated copper wire, wound on a core made of laminated steel sheets. The oil also acts as a dielectric, preventing arcing and corona discharge.Maintenance:Regular maintenance is crucial for ensuring the reliable operation of the 110kv oil-immersed power transformer. The oil level should be checked regularly and topped up if necessary. The transformer should be cleaned to remove any dust or dirt that could affect its performance. Any leaks or cracks in the tankshould be repaired immediately to prevent oil loss and potential damage to the transformer.Additionally, regular electrical tests should be performed to check the condition of the windings and insulation. This includes tests for resistance, inductance, and dielectric strength. If any abnormalities are detected, the transformer should be repaired or replaced promptly.Safety Precautions:Working on or near a 110kv oil-immersed power transformer can be hazardous. Therefore, it is essential to take proper safety precautions. Workers should wear insulated gloves and protective clothing to prevent electrical shock. The transformer should be de-energized before any maintenance work is performed. Additionally, the area around the transformer should be kept clear of debris and other obstructions to ensure proper ventilation and heat dissipation.In conclusion, the 110kv oil-immersed power transformer is a crucial component of the electrical power distribution system.Understanding its working principles, construction, maintenance requirements, and safety precautions is essential for ensuring reliable and efficient power supply. Regular maintenance and prompt repairs are key to prolonging the transformer's lifespan and preventing potential failures.中文版《110kv油浸式电力变压器知识详解》110kv油浸式电力变压器是电力分配系统中的重要组成部分。

油浸式电力变压器技术参数和要求

油浸式电力变压器技术参数和要求

油浸式电力变压器技术参数和要求1.额定容量:油浸式电力变压器的额定容量是指其设计和制造过程中所确定的能够长期、稳定地提供给负载的容量。

额定容量通常以千伏安(kVA)为单位来表示。

2.额定电压:油浸式电力变压器的额定电压是指其设计和制造过程中所确定的标称电压。

额定电压通常以千伏(kV)为单位来表示,其中包括高压侧额定电压和低压侧额定电压。

3.频率:油浸式电力变压器的频率是指它所适用的电力系统的频率。

大多数油浸式电力变压器适用于50Hz或60Hz的电力系统。

4.短路阻抗:油浸式电力变压器的短路阻抗是指当变压器的两个绕组之间出现短路故障时,通过故障点的电流和故障点前后的电压之间的比值。

短路阻抗通常以百分比或角度来表示。

5.温升:油浸式电力变压器的温升是指当变压器在额定负载下运行时,变压器内各部件的最高温度与环境温度之间的差值。

温升通常以摄氏度(℃)表示。

6.绝缘等级:油浸式电力变压器的绝缘等级是指它所能承受的最高电压。

绝缘等级通常以千伏(kV)为单位来表示,包括高压侧和低压侧的绝缘等级。

7.效率:油浸式电力变压器的效率是指变压器在额定负载下输出的有用功率与变压器输入的总功率之间的比值。

效率通常以百分比的形式表示。

8.冷却方式:油浸式电力变压器的冷却方式是指通过变压器内部的散热系统将变压器内的热量排出的方式。

常见的冷却方式包括自然冷却和强制冷却。

9.输电损耗:油浸式电力变压器的输电损耗是指变压器在运行过程中由于电阻、电感和磁滞等原因而引起的能量损失。

输电损耗通常以千瓦(kW)或千伏安(kVA)表示。

10.温度保护装置:油浸式电力变压器通常配备有温度保护装置,用于监测变压器内部各部件的温度情况,并在温度超过预设值时进行报警或自动切断电源以保护变压器免受损害。

油浸式电力变压器的技术参数和要求对于保证电力系统的正常运行和安全可靠起着至关重要的作用。

制造和维护油浸式电力变压器需要严格按照技术参数和要求的规定进行,并在运行过程中对其进行监测和维护,以确保其长期稳定运行。

油浸式变压器基础知识介绍

油浸式变压器基础知识介绍

油浸式变压器基础知识介绍一、变压器的概述变压器是一种电力设备,可用于改变交流电压和电流。

变压器主要由原、副两个线圈和铁芯构成,其中铁芯可以使电场集中,线圈可将电能传递到另一线圈,从而实现电能的变换。

二、油浸式变压器的定义油浸式变压器是指将变压器沉在充油槽内,使得变压器内的铁芯和线圈完全覆盖在绝缘油中,并在电气绝缘和冷却等方面发挥重要作用的一种变压器。

油浸式变压器主要由油箱、铁芯、线圈、变压器绝缘油和附件等组成。

三、油浸式变压器的优点1. 电气绝缘性能好油浸式变压器的绝缘性能好,其绝缘强度高于其他类型的变压器,可达到40~50kV/mm,是一种可靠的绝缘形式。

2. 散热效果好油浸式变压器槽内充满绝缘油,绝缘油可将变压器内部的热量传递到外部,从而实现散热,保证系统的稳定性。

3. 抗短路能力强油浸式变压器在短路情况下可承受很高的短路电流,同时绝缘油对于短路电流的影响也很小,是一种抗短路能力强的变压器。

4. 声响小油浸式变压器工作时,油的黏性能降低外部空气对于外壳的摩擦力,从而减小了噪音的产生,是一种声响较小的变压器。

5. 使用寿命长油浸式变压器作为一种封闭的电气设备,内部的铁芯和线圈不受环境的影响,所以使用寿命长,一般可使用10年以上。

四、油浸式变压器的缺点1. 体积大油浸式变压器在其外形尺寸相同的情况下,比其他类型的变压器体积大,不太适合应用于场地有限的情况。

2. 成本高油浸式变压器的结构比其他类型的变压器复杂,制造成本较高。

五、油浸式变压器的应用油浸式变压器具有优异的电气性能,可用于各种输变电、发电、电力配送等需要变压的场合。

尤其是在高压变电站、工矿企业等场所,其应用广泛。

六、油浸式变压器的维护保养油浸式变压器是一种精密的电气设备,其维护保养非常重要,以下是几点需注意事项。

1. 绝缘油的管理绝缘油是变压器内的核心材料,应定期进行检测、维护和更换,需要保持其绝缘性能和清洁度。

2. 清洗变压器外表面变压器的外表面应在定期时间内进行清洗,特别是在使用过程中遇到重污染场合应定时清洗。

油浸电力变压器基础知识

油浸电力变压器基础知识

油浸电力变压器基础知识油浸电力变压器是电力系统中广泛使用的一种重要电气设备。

它的主要作用是对电压进行变换和分配,以满足不同电气设备的需求。

本文将介绍油浸电力变压器的基础知识,包括其结构、工作原理、分类和应用。

结构油浸电力变压器的主要结构包括铁心、线圈、绝缘材料、冷却装置和油箱。

铁心铁心是油浸电力变压器的核心部件,它由高导磁率的硅钢板制成。

铁心的主要作用是提供一个强烈的磁场,使得变压器能够对电压进行变换。

线圈油浸电力变压器中的线圈包括高压线圈、低压线圈和中性线圈。

这些线圈是由导体绕成的,它们围绕在铁心上,并通过绝缘材料隔开。

绝缘材料绝缘材料用于隔离铁心和线圈之间的电流。

常见的绝缘材料包括纸板、石棉纸、波纹管和绝缘漆等。

冷却装置油浸电力变压器的冷却装置通常采用油循环冷却或自然冷却。

油循环冷却通过循环油的方式将变压器内部的热量带走,而自然冷却则通过自然对流将热量散发到空气中。

油箱油箱是油浸电力变压器的主要外壳,它通常是由钢板或铝板制成的。

油浸电力变压器中的油直接储存在油箱中,它可以通过油位计进行监测和调整。

工作原理油浸电力变压器的工作原理基于电磁感应。

当高压线圈中的电流改变时,它会产生一个磁场,这个磁场会穿透铁心并影响低压线圈中的电流。

通过调整高压线圈和低压线圈中的匝数比例,变压器可以实现电压的变换。

在油浸电力变压器中,油不仅用作绝缘材料,还用作冷却剂。

当电流通过线圈时,它产生的热量会被吸收到油中,并通过油循环冷却或自然冷却的方式带走。

分类油浸电力变压器可以按照功率、结构和用途进行分类。

功率根据功率的不同,油浸电力变压器可以分为大功率变压器、中功率变压器和小功率变压器。

结构根据结构的不同,油浸电力变压器可以分为壳式变压器、开式变压器和混合型变压器。

用途根据用途的不同,油浸电力变压器可以分为发电厂变压器、变电站变压器、输电系统变压器和工业用变压器等。

应用油浸电力变压器广泛应用于电力系统中,主要用于电压变换和电能分配。

油浸式变压器原理

油浸式变压器原理

油浸式变压器原理
油浸式变压器是一种常见的电力设备,其工作原理是利用变压器的相互感应原理将输入电压转变为输出电压。

油浸式变压器主要由铁芯和绕组组成。

铁芯是由各种绝缘材料层叠而成,用于增加磁通的传导效果。

绕组则是由导电线圈组成,包括输入绕组和输出绕组。

当输入电流经过输入绕组时,产生的磁场作用于铁芯,由于铁芯的导磁性,磁通被传导到输出绕组中。

根据电磁感应的原理,输出绕组中产生的磁场会诱导出输出电压。

为了提高变压器的效率和安全性,油浸式变压器通常被浸泡在绝缘油中。

绝缘油的主要作用是散热和绝缘,能够提高整个变压器的耐压性能,防止绕组和铁芯因电压过高而击穿。

另外,变压器还配备了油位计和温度计等辅助设备,用于监测油的水平和温度。

这些设备能够及时发现油位过低或温度异常等情况,并采取相应的措施进行修复或保养。

总之,油浸式变压器利用变压器的相互感应原理来实现电压的转换。

通过合理的设计和绝缘油的浸泡,可以确保变压器的正常工作和安全性能。

油浸式变压器的结构和工作原理

油浸式变压器的结构和工作原理

油浸式变压器的结构和工作原理
油浸式变压器是一种常见的电力设备,其结构主要包括变压器油箱、绝缘油、绕组和铁芯等组成。

其工作原理是通过绕组之间的电磁感应作用,将输入电压转换成输出电压。

具体结构如下:
1. 变压器油箱:由金属材料制成,用于容纳绝缘油和各种部件。

2. 绝缘油:通常使用绝缘性能好的变压器油,用于维护绝缘和冷却变压器。

3. 绕组:由绝缘线圈组成,通过绝缘材料隔离绕组与其他金属部件。

4. 铁芯:由硅钢片叠压而成,用于集中磁场并减少损耗。

工作原理如下:
1. 输入电压通过输入绕组(也称为一次绕组)产生磁场。

2. 磁场通过铁芯传递到输出绕组(也称为二次绕组),引起二次绕组中的电流流动。

3. 输入绕组和输出绕组之间的接触点通过电磁感应产生交流电压。

4. 输出电压等于输入电压乘以绕组的转换比(也称为变比)。

绝缘油在油浸式变压器中发挥重要作用。

它不仅用于冷却绕组和铁芯,还提供电气绝缘,防止电弧和火灾等危险。

此外,绝缘油还能吸收和隔离产生的热量,保持变压器的稳定工作温度。

油浸式变压器由于具有散热良好、绝缘性能高、噪音低等优点,被广泛应用于电力系统和工业领域。

油浸式变压器原理

油浸式变压器原理

油浸式变压器原理
油浸式变压器是一种常见的电力设备,它主要由油箱、高低压绕组、铁芯和油
泵等部件组成。

它的工作原理是利用油的绝缘性能和冷却效果,将电能从高压侧传输到低压侧,保证电力系统的正常运行。

下面我们将详细介绍油浸式变压器的工作原理。

首先,油浸式变压器的油箱内充满绝缘油,绝缘油具有良好的绝缘性能,能够
有效地隔离高压绕组和低压绕组之间的电场,防止电击和火灾事故的发生。

同时,绝缘油还具有很高的介电强度和绝缘电阻,能够有效地抵抗电压的击穿和漏电,保证电力系统的安全运行。

其次,油浸式变压器的高压绕组和低压绕组分别绕制在铁芯上,铁芯是由硅钢
片叠压而成,具有较低的磁滞损耗和涡流损耗,能够有效地传输电能。

高压绕组和低压绕组之间通过铁芯的磁路相互感应,实现了电能的传输和变压。

在工作过程中,高压绕组产生的磁场引起铁芯和低压绕组中感应出相应的电动势,从而实现了电能的传递和变压。

此外,油浸式变压器还通过油泵和冷却器来循环冷却绝缘油,保持油温在合适
的范围内。

在变压器工作时,高压绕组和铁芯会产生一定的热量,如果不能及时散热,会导致绝缘油温升过高,影响绝缘性能和导致设备损坏。

因此,油泵和冷却器的作用就是循环冷却绝缘油,保持油温在安全范围内,确保变压器的正常运行。

综上所述,油浸式变压器的工作原理是利用绝缘油的绝缘性能和冷却效果,通
过高压绕组和低压绕组之间的电磁感应,实现电能的传输和变压。

同时,通过油泵和冷却器循环冷却绝缘油,保持变压器的正常运行。

油浸式变压器在电力系统中起着至关重要的作用,是电能传输和分配的重要设备之一。

油浸式变压器的基本结构

油浸式变压器的基本结构

油浸式变压器的基本结构
油浸式变压器是一种常见的电力设备,主要用于变换电力的电压等级。

它的基本结构由铁心、绕组、油箱、油泵等组成。

首先,铁心是变压器的核心组成部分,它由多个硅钢片叠加而成,用于提高变压器的磁通连续性和磁路磁导率。

其次,绕组是变压器的电气部分,由高压绕组和低压绕组组成。

高压绕组和低压绕组通过铁心连接,使得变压器能够实现电压的升降。

油箱是变压器的外壳,主要用于储存变压器油,同时还要起到隔离、散热、防腐等作用。

油箱一般采用钢板焊接而成,表面进行防腐处理。

油泵是变压器油循环系统的核心部件,它能够将油箱中的油泵送到变压器内部,同时也能够将变压器内部的油循环回油箱,保证油的流动和循环。

总的来说,油浸式变压器的基本结构非常简单,但是各个部分的协同作用却是非常重要的,只有各个部分协调一致才能保证变压器的正常运行。

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油浸式变压器工作原理

油浸式变压器工作原理

油浸式变压器工作原理
油浸式变压器是一种常用的电力配电设备,它根据法拉第电磁感应定律来实现电能的输送和变压功能。

首先,油浸式变压器主要由铁心、线圈和绝缘油组成。

铁心是由硅钢片堆叠而成的,能够有效地减小磁阻和磁损耗,提高变压器的效率。

线圈则由高纯铜导线绕制而成,用来输送电能。

绝缘油则充填在变压器内部,并起到绝缘和散热的作用。

当输入电源接通时,电流通过输入线圈,产生交变磁场。

这个磁场会穿过铁心,并诱导在输出线圈中产生电动势。

根据法拉第电磁感应定律,输出线圈中的电动势与输入线圈中的电流成正比。

然而,油浸式变压器的工作原理并不仅仅是靠电磁感应。

绝缘油在变压器内部形成了一个绝缘层,能够防止线圈间的短路和对地的漏电。

同时,绝缘油还能够吸收和传导变压器产生的热量,保证变压器的正常工作温度。

另外,油浸式变压器还配备了冷却系统,通常是通过冷却器和风扇来实现。

当变压器工作时,产生的热量会导致绝缘油温升,冷却系统会将热量散发出去,以保持变压器的温度在可控范围内。

总之,油浸式变压器通过电磁感应和绝缘油的绝缘与散热特性,实现了电能的输送和变压功能。

它在电力系统中广泛应用,能够有效提高能量传输的效率和安全性。

油浸式变压器

油浸式变压器

油浸式变压器
是一种广泛应用于电力输配电系统中的主要设备之一。

它的主要功能是将高电压的电流通过变压器转换为低电压的电流,从而实现电能的输送和分配。

这种变压器因其成熟的技术和可靠的性能而被广泛应用,并且在今天的电力行业中仍然占据着重要的地位。

的原理相对简单,它主要由两个部分组成:铁芯和线圈。

铁芯是用高级硅钢片制成的,它承担着产生和传递磁通的任务。

而线圈则是双绕组的结构,由导线和绝缘材料组成。

其中,主绕组是用于产生高电压的电流,而副绕组则是用于产生低电压的电流。

为了使能持续稳定地工作,内部需要注入一定量的绝缘油。

这种油具有优良的绝缘性能,可以减少电弧和电晕的产生,并且可以有效地降低温度。

同时,这种油还可以起到冷却的作用,保证变压器在高负载的情况下依然能够正常工作。

除了绝缘油以外,还有很多细节和设计上的考虑。

例如,变压器的外罩必须具有防火和防爆的性能,以确保设备在潮湿、灰尘和火灾等环境下依然能够安全地工作。

同时,变压器内部还需要采用一个复杂的散热系统,以确保油温不会超过设定的范围。

虽然已经成为了电力输配电系统中不可或缺的设备,但是在使用过程中仍然需要注意一些问题和风险。

例如,变压器在运行过程中可能会产生磁异常、油温升高等问题,这些问题需要通过定期检查和维护来解决。

此外,变压器还存在漏油、泄漏等安全隐患,这也需要注意和加以防范。

总的来说,是一种非常成熟和可靠的设备,它已经为电力输配电系统提供了长期稳定的支持。

在今后的发展中,随着技术的进步和应用范围的扩大,人们也将会进一步探索和发展这种变压器的潜力和应用价值。

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导读配电变压器为工矿企业与民用建筑供配电系统中的重要设备之一,它将10(6)kV或35kV网络电压降至用户使用的230/400V 母线电压。

此类产品适用于交流50(60)Hz,三相最大额定容量2500kVA(单相最大额定容量833kVA,一般不推荐使用单相变压器),可在户(外)使用,容量在315kVA 及以下时可安装在杆上,环境温度不高于40℃,不低于-25℃,最高日平均温度30℃,最高年平均温度20℃,相对湿度不超过90%(环境温度25℃),海拔高度不超过1000m。

若与上述使用条件不符时,应按GB6450-86的有关规定,作适当的定额调整。

一分类相数区分可以分为三相变压器和单相变压器。

在三相电力系统中,一般应用三相变压器,当容量过大且受运输条件限制时,在三相电力系统中也可以应用三台单相式变压器组成变压器组。

绕组区分可分为双绕组变压器和三绕组变压器。

通常的变压器都为双绕组变压器,即在铁芯上有两个绕组,一个为原绕组,一个为副绕组。

三绕组变压器为容量较大的变压器(在5600千伏安以上),用以连接三种不同的电压输电线。

在特殊的情况下,也有应用更多绕组的Satons 变压器。

结构分类则可分为铁芯式变压器和铁壳式变压器。

如绕组包在铁芯外围则为铁芯式变压器;如铁芯包在绕组外围则为铁壳式变压器。

二者不过在结构上稍有不同,在原理上没有本质的区别。

电力变压器都系铁芯式。

变压器主要由铁芯、绕组、油箱、油枕、绝缘套管、分接开关和气体继电器等组成。

1.铁芯铁芯是变压器的磁路部分。

运行时要产生磁滞损耗和涡流损耗而发热。

为降低发热损耗和减小体积和重量,铁芯采用小于0.35mm导磁系数高的冷轧晶粒取向硅钢片构成。

依照绕组在铁芯中的布置方式,有铁芯式和铁壳式之分。

在大容量的变压器中,为使铁芯损耗发出的热量能够被绝缘油在循环时充分带走,以达到良好的冷却效果,常在铁芯中设有冷却油道。

2.绕组绕组和铁芯都是变压器的核心元件。

由于绕组本身有电阻或接头处有接触电阻,由I2Rt 知要产生热量。

故绕组不能长时间通过比额定电流高的电流。

另外,通过短路电流时将在绕组上产生很大的电磁力而损坏变压器。

其基本绕组有同心式和交叠式两种。

变压器绕组主要故障是匝间短路和对外壳短路。

匝间短路主要是由于绝缘老化,或由于变压器的过负荷以及穿越性短路时绝缘受到机械的损伤而产生的。

变压器的油面下降,致使绕组露出油面时,也能发生匝间短路;另外有穿越短路时,由于过电流作用使绕组变形,使绝缘受到机械损伤,也会产生匝间短路。

匝间短路时,短路绕组电流可能超过额定值,但整个绕组电流可能未超过额定值。

在这种情况下,瓦斯保护动作,情况严重时,差动保护装置也会动作。

对外壳短路的原因也是由于绝缘老化或油受潮、油面下降,或因雷电和操作过电压而产生的。

除此以外,在发生穿越短路时,因过电流而使绕组变形,也会产生对外壳短路的现象。

对外壳短路时,一般都是瓦斯保护装置动作和接地保护动作。

3.油箱油浸式变压器的器身(绕组及铁芯)都装在充满变压器油的油箱中,油箱用钢板焊成。

中、小型变压器的油箱由箱壳和箱盖组成,变压器的器身放在箱壳,将箱盖打开就可吊出器身进行检修。

绝缘冷却分类可分为油浸式变压器和干式变压器。

为了加强绝缘和冷却条件,变压器的铁芯和绕组都一起浸入灌满了变压器油的油箱中。

在特殊情况下,例如在路灯,矿山照明时,也用干式变压器。

油浸式型式1、非封闭型油浸式变压器:主要有S8、S9、S10等系列产品,在工矿企业、农业和民用建筑中广泛使用。

2、封闭型油浸式变压器:主要有S9、S9-M、S10-M 等系列产品,多用于石油、化工行业中多油污、多化学物质的场所。

3、密封型油浸式变压器:主要有BS9、S9- 、S10- 、S11-MR、SH、SH12-M等系列产品,可做工矿企业、农业、民用建筑等各种场所配电之用。

此外,尚有各种专门用途的特殊变压器。

例如,试验用高压变压器,电炉用变压器,电焊用变压器和可控硅线路中用的变压器,用于测量仪表的电压互感器与电流互感器。

二性能特点a、油浸式变压器低压绕组除小容量采用铜导线以外,一般都采用铜箔绕抽的圆筒式结构;高压绕组采用多层圆筒式结构,使之绕组的安匝分布平衡,漏磁小,机械强度高,抗短路能力强。

b、铁心和绕组各自采用了紧固措施,器身高、低压引线等紧固部分都带自锁防松螺母,采用了不吊心结构,能承受运输的颠震。

c、线圈和铁心采用真空干燥,变压器油采用真空滤油和注油的工艺,使变压器部的潮气降至最低。

d、油箱采用波纹片,它具有呼吸功能来补偿因温度变化而引起油的体积变化,所以该产品没有储油柜,显然降低了变压器的高度。

e、由于波纹片取代了储油柜,使变压器油与外界隔离,这样就有效地防止了氧气、水份的进入而导致绝缘性能的下降。

f、根据以上五点性能,保证了油浸式变压器在正常运行不需要换油,大大降低了变压器的维护成本,同时延长了变压器的使用寿命。

三选用要点负荷性质1) 有大量一级或二级负荷时,宜装设二台及以上变压器,当其中任一台变压器断开时,其余变压器的容量能满足一级及二级负荷的用电。

一、二级负荷尽可能集中,不宜太分散。

2) 季节性负荷容量较大时,宜装设专用变压器。

如大型民用建筑中的空调冷冻机负荷、采暖用电热负荷等。

3) 集中负荷较大时,宜装设专用变压器。

如大型加热设备、大型X 光机、电弧炼炉等。

4) 当照明负荷较大或动力和照明采用共用变压器严重影响照明质量及灯泡寿命时,可设照明专用变压器。

一般情况下,动力与照明共用变压器。

使用环境在正常介质条件下,可选用油浸式变压器或干式变压器,如工矿企业、农业的独立或附建变电所、小区独立变电所等。

可供选择的变压器有S8、S9、S10、SC(B)9、SC(B)10 等。

温度环境①在220℃温度下,保持长期稳定性②在350℃温度下,可承受短期运行③在很广的温度和湿度围,保持性能稳定④在250℃温度下,不会熔融,流动和助燃⑤在750℃温度下,不会释放有毒或腐蚀性气体用电负荷1)配电变压器的容量,应综合各种用电设备的设施容量,求出计算负荷(一般不计消防负荷),补偿后的视在容量是选择变压器容量和台数的依据。

一般变压器的负荷率85%左右。

此法较简便,可作估算容量之用。

2)GB/T17468-1998《电力变压器选用导则》中,推荐配电变压器的容量选择,应根据GB/T15164-94《油浸式电力变压器负载导则》或GB/T17211-1998《干式电力变压器负载导则》及计算负荷来确定其容量。

上述二导则提供了计算机程序和正常周期负载图来确定配电变压器容量。

四特点优点1 、变压器油绝缘性能好、导热性能好,同时变压器油廉价。

2、能够解决变压器大容量散热问题和高电压绝缘问题。

缺点1、变压器油具有可燃性,当遇到火焰时可能会燃烧、爆炸2、变压器油对人体有害3 、变压器油需定期检查4、油浸式变压器密封性能不良且宜老化,在运行场所渗漏油严重,影响设备安全运行,同时影响环境5、油浸式变压器绝缘等级低,按A级绝缘设计、制造五故障分析1、焊接处渗漏油主要是焊接质量不良,存在虚焊,脱焊,焊缝中存在针孔,砂眼等缺陷,油浸式变压器出厂时因有焊药和油漆覆盖,运行后隐患便暴露出来,另外由于电磁振动会使焊接振裂,造成渗漏。

对于已经出现渗漏现象的,首先找出渗漏点,不可遗漏。

针对渗漏严重部位可采用扁铲或尖冲子等金属工具将渗漏点铆死,控制渗漏量后将治理表面清理干净,多采用高分子复合材料进行固化,固化后即可达到长期治理渗漏的目的。

2、密封件渗漏油密封不良原因,通常箱沿与箱盖的密封是采用耐油橡胶棒或橡胶垫密封的,如果其接头处处理不好会造成渗漏油故障。

有的是用塑料带绑扎,有的直接将两个端头压在一起,由于安装时滚动,接口不能被压牢,起不到密封作用,仍是渗漏油。

可用福世蓝材料进行粘接,使接头形成整体,渗漏油现象得到很大的控制;若操作方便,也可以同时将金属壳体进行粘接,达到渗漏治理目的。

3、法兰连接处渗漏油法兰表面不平,紧固螺栓松动,安装工艺不正确,使螺栓紧固不好,而造成渗漏油。

先将松动的螺栓进行紧固后,对法兰实施密封处理,并针对可能渗漏的螺栓也进行处理,达到完全治理目的。

对松动的螺栓进行紧固,必须严格按照操作工艺进行操作。

4、螺栓或管子螺纹渗漏油出厂时加工粗糙,密封不良,油浸式变压器密封一段时间后便产生渗漏油故障。

采用高分子材料将螺栓进行密封处理,达到治理渗漏的目的。

另一种办法是将螺栓(螺母)旋出,表面涂抹福世蓝脱模剂后,再在表面涂抹材料后进行紧固,固化后即可达到治理目的。

5、铸铁件渗漏油渗漏油主要原因是铸铁件有砂眼及裂纹所致。

针对裂纹渗漏,钻止裂孔是消除应力避免延伸的最佳方法。

治理时可根据裂纹的情况,在漏点上打入铅丝或用手锤铆死。

然后用丙酮将渗漏点清洗干净,用材料进行密封。

铸造砂眼则可直接用材料进行密封。

6、散热器渗漏油散热器的散热管通常是用有缝钢管压扁后经冲压制成在散热管弯曲部分和焊接部分常产生渗漏油,这是因为冲压散热管时,管的外壁受力,其壁受压力,存在残余应力所致。

将散热器上下平板阀门(蝶阀)关闭,使散热器中油与箱体油隔断,降低压力及渗漏量。

确定渗漏部位后进行适当的表面处理,然后采用福世蓝材料进行密封治理。

7、瓷瓶及玻璃油标渗漏油通常是因为安装不当或密封失效所制。

高分子复合材料可以很好的将金属、瓷、玻璃等材质进行粘接,从而达到渗漏油的根本治理。

高分子材料治理油浸式变压器故障六冷却方式油浸式电力变压器在运行中,绕组和铁芯的热量先传给油,然后通过油传给冷却介质。

油浸式电力变压器的冷却方式,按容量的大小,可分为以下几种:1.自然油循环自然冷却(油浸自冷式)2.自然油循环风冷(油浸风冷式)3.强迫油循环水冷却4.强迫油循环风冷却正常使用条件1.海拔不超过1000m 户或户外2.最高环境气温+40℃最高日平均温度+30℃3.最高年平均温度+20℃最低气温-25℃4.根据用户要求可提供在特殊使用条件下运行的变压器七故障分析变压器在运行中常见的故障有绕组、套管和分接开关及铁芯、油箱及其它附件的故障等。

绕组故障主要有匝间短路、绕组接地、相间短路,断线及接头开焊等。

套管故障变压器套管积垢,在大雾或小雨时造成污闪,使变压器高压侧单相接地或相间短路。

严重渗漏变压器运行渗漏油严重或连续从破损处不断外溢以致油位计已看不到油位,此时应立即将变压器停用进行补漏和加油,引起变压器渗漏油的原因有焊缝开裂或密封件失效,运行中受到震动外力冲撞油箱锈蚀严重而破损等。

分接开关常见的故障有分接开关接触不良或位置不准,触头表面熔化与灼伤及相间触头放电或各分接头放电。

过电压运行中的变压器受到雷击时,由于雷电的电位很高,将造成变电压器外部过电压,当电力系统的某些参数发生变化时,由于电磁振荡的原因,将引起变压器部过电压,这两类过电压所引起的变压器损坏大多是绕组主绝缘击穿,造成变压器故障。

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