主变绕组温度计工作原理

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主变压器温度控制与改进问题论文

主变压器温度控制与改进问题论文

关于主变压器温度控制与改进问题探讨摘要:介绍了220 kv及以上发电厂主变压器的温度保护配置,针对目前该保护运行中存在的问题提出了改进措施,取得了良好效果。

关键词:主变压器;绕组温度;保护配置中图分类号:tm6 文章标识码:a文章编号:变压器非电量保护一般系指变压器气体、压力和温度方面的保护。

该保护主要有以下几个方面:(1)变压器瓦斯保护一重瓦斯动作作用于跳闸,轻瓦斯动作作用于信号报警;(2)变压器压力保护一压力释放阀及与该阀动作时联动的触点动作作用于信号报警;(3)变压器温度保护一顶层油温动作作用于报警及绕组温度动作作用于报警或跳闸;(4)变压器冷却系统的温度控制保护动作作用于启动风扇和跳闸[1,2]。

本文就主变压器绕组温度控制和主变压器冷却系统温度控制两方面内容进行简要介绍。

1 主变压器绕组温度1.1 主变压器绕组温度的测量原理直接测量主变压器的绕组温度需要妥善解决与高电压隔离的难题。

据了解,目前大部分厂家均采用热模拟法间接测量变压器绕组温度。

其原理为:利用一个电热元件,当流经该元件的加热电流所产生的附加温升(r为电热元件电阻值)与two相等,即附加温升在数值上完全等同于绕组与变压器油温差△two时,通过将two与顶部油温t0相迭加即可间接推算出主变压器绕组温度。

1.2 主变压器绕组温度计工作电流整定如同世上没有绝对相同的两片树叶一样,每一台油浸变压器都有其独特的绕组与油温差特性,它反映在变压器厂家提供的温升试验数据里,从中可查得绕组与油温差△two。

再根据变压器绕组温控器行业标准(jb/t8450)中热模拟特性曲线确定主变压器绕组温度计工作电流。

1.3 主变压器绕组温度计校验根据试验接线图,将温包完全置入注满变压器油的恒温槽,温控计座也完全浸没在恒温槽中,保持温度在70℃油温。

试验时分别选择740 ma、1040 ma、1440 ma三点作为测试点,然后测量其附加温升使之符合规定,且误差不大于示值基本误差限值;同时测量记录各测试点在辖人电流后9min和45min的附加温升值,还需要满足热横拟时间常数不大于9min要求。

变压器绕组温度计说明书

变压器绕组温度计说明书

变压器绕组温度计说明书BWR ( WTYK ) -04 WINDING TEMPERATURE INDICATOR一、概述绕组温度计是一种适用热模拟测量技术测量电力变压器绕组最热点温度的专用监测(控制)仪表。

所谓热模拟测量技术是在易测量的变压器顶层油温 T O基础上,再施加一个变压器负荷电流变化的附加温升△ T ,由此二者之和T=T o + △ T 即可模拟变压器最热点温度。

本公司研制生产的新型BWR ( WTYK ) -04绕组温度计有信号报警、冷却器控 制和事故跳闸等多项功能,用户可根据实际需要选择使用。

该仪表具有良好的防 护性能,抗干扰性强,可靠性高,接线安装方便,在户外条件下能正常工作。

同 时能将变压器绕组温度计信号远传至控制中心,通过XMT ( XST )数显仪或计算机系统,实现同步显示、控制变压器绕组温度,确保变压器正常运作。

、型号说明:B W R - 04 TH适用于湿热带 开关数目 绕组 温度计 变压器类产品用输出信号:1.直接输出DC ( 4-20)mA 电流信号,也可通过XMT 数显仪显示其相应温度同 时输出DC (4-20)mA 电流信号及DC ( 0-5)V 电压信号;2.直接输出端为DC (4-20) mA 电流信号,也可通过XST 数显仪显示其相应温 度同时输出RS-485计算机接口。

a号,变压器绕组温度计说明书BWR ( WTYK )-04 WINDING TEMPERATURE INDICATOR三、产品成套性:绕组温度计组成有二部分:1、 现场一只嵌装电热元件及 BL 型电流匹配器的温度控制 BWR ( WTYK )-04, 如图1所示;2、 中心机房一台遥测控制仪 XMT 、(XST )。

最大插入深度2601 A :TI二M27*2安装接头_ I .■冬四、工作原理:当变压器带上负荷后,如图 2所示,通过变压器电流互感器取出与负荷成正 比的电流,经电流匹配器调整后,通过嵌装在弹性元件内的电热元件产生热量, 使弹性元件的位移量增大。

变压器绕组温度计说明书

变压器绕组温度计说明书

BWR(WTYK)-04 WINDING TEMPERATURE INDICATOR一、概述绕组温度计是一种适用热模拟测量技术测量电力变压器绕组最热点温度的专用监测(控制)仪表。

所谓热模拟测量技术是在易测量的变压器顶层油温T O 基础上,再施加一个变压器负荷电流变化的附加温升△T,由此二者之和T=T O+△T即可模拟变压器最热点温度。

本公司研制生产的新型BWR(WTYK)-04绕组温度计有信号报警、冷却器控制和事故跳闸等多项功能,用户可根据实际需要选择使用。

该仪表具有良好的防护性能,抗干扰性强,可靠性高,接线安装方便,在户外条件下能正常工作。

同时能将变压器绕组温度计信号远传至控制中心,通过XMT(XST)数显仪或计算机系统,实现同步显示、控制变压器绕组温度,确保变压器正常运作。

二、型号说明:B W R - 04 TH适用于湿热带开关数目绕组温度计变压器类产品用输出信号:1. 直接输出DC(4-20)mA电流信号,也可通过XMT数显仪显示其相应温度同时输出DC(4-20)mA电流信号及DC(0-5)V电压信号;2. 直接输出端为DC(4-20)mA电流信号,也可通过XST数显仪显示其相应温度同时输出RS-485计算机接口。

BWR(WTYK)-04 WINDING TEMPERATURE INDICATOR三、产品成套性:绕组温度计组成有二部分:1、现场一只嵌装电热元件及BL型电流匹配器的温度控制BWR(WTYK)-04,如图1所示;2、中心机房一台遥测控制仪XMT、(XST)。

四、工作原理:当变压器带上负荷后,如图2所示,通过变压器电流互感器取出与负荷成正比的电流,经电流匹配器调整后,通过嵌装在弹性元件内的电热元件产生热量,使弹性元件的位移量增大。

因此当变压器带上负荷后,弹性元件的位移量是由变压器顶层油温和变压器负荷电流二者所决定。

则BWR(WTYK)-04指示的温度是变压器顶层油温与绕组对油的温升之和,反映了被测变压器绕组的最热部位平均温度。

浅谈变压器主变温度计故障的诊断及处理

浅谈变压器主变温度计故障的诊断及处理

浅谈变压器主变温度计故障的诊断及处理摘要:变压器是电力系统中重要而又昂贵的输变电设备,它的工作状态直接关系到电力系统的安全稳定运行,而变压器温度计(简称温度计)是变电站为掌握变压器运行情况而采用的最经济,使用频率最高的手段。

本文作者分析了变压器主变温度计故障原因,并提出处理措施。

关键词:变压器;主变温度计;故障0、引言变压器是变电站的核心设备之一,变压器是由铁芯、线圈、油箱、油枕、呼吸器、防爆管、散热器、绝缘套管、分接开关、瓦斯继电器、还有温度计、热虹吸等附件组成。

变压器在输配电系统中占有极其重要的地位,它的主要用途是升高电压把电能送到用电地区,再把电压降低为各级使用电压,以满足用电需要。

变压器是连接各种电压等级母线的中间环节,一旦发生故障,轻则会造成大面积停电,给工农业生产带来极大的危害,重则会危及整个电力系统的稳定。

面对变压器在运行中的各种异常及故障现象,每一个电力运行人员应能作出迅速而正确的判断与处理,尽快消除设备隐患及缺陷,从而保证变压器的安全运行及电力系统的安全稳定。

变压器故障以超温为最常见,主变超温往往是变压器各种故障的先兆。

我局对主变温度监控非常重视,在每个变电站都建立了主变温度监控档案,以便运行人员及早发现主变温度异常的问题,同时还结合一些主变超温的处理方法,以防止主变故障的发生。

1、变压器概述电力变压器是电力系统中广泛使用的高压电器设备,其在运行的过程中一旦发生故障,极容易影响到整个电力系统的供电质量和稳定性,甚至是可能造成巨大的经济损失。

因此在目前的工作中,以充分理解变压器的组成、运行原理并对常见的各种故障出现原因进行分析和诊断十分关键,对保证变压器的正常持续工作有着极为关键和重要的意义。

1.1变压器概念所谓的变压器就是在工作的过程中利用电磁感应原理来对原有的电流和电压进行改变的一种装置,其在应用的过程中主要的构成有初级线圈、次级线圈以及铁芯等。

在变压器的应用中,电压的交换、电流交换以及稳压等功能。

电力变压器绕组温控器检定方法的探讨

电力变压器绕组温控器检定方法的探讨

电力变压器绕组温控器检定方法的探讨罗 骥,徐丰民(攀枝花电业局四川攀枝花 617067)摘 要:提出了一种电力变压器绕组温控器检定方法,结合实际情况分析了内场检定和现场检定两种方式,讨论了对电力变压器绕组温控器的检定工作中应注意的问题。

关键词:绕阻温控器;检定方法;内场;现场Ab stra ct:A kind of the ca libra te method for windi ng temperature of po we r trans for m er wa s put for ward,and t w o styl e s of the calibrate m ethod named infi e ld and on site we re ana lyzed co m bined with the ac tua l situation,and the noticeable p r oble m s in the cours e of calibrate work we re dis cuss ed.Key wor d:windi ng temperature controll e r;calibrate m ethod;infield;on site中图分类号:T M406 文献标识码:B 文章编号:1003-6954(2008)06-0063-03 电力变压器是电力系统运行的核心设备之一,它作为安全件起着极其重要的作用。

如果设备在正常工作或局部产生故障的情况下,而引起变压器温升过高且已超出变压器材料件(如骨架、线包和漆层等)所能承受的温度,可能会使变压器绝缘失效,引起触电危险或着火危险[1][2]。

所以对变压器温升的测量控制是必不可少的。

变压器绕组温度对绝缘材料的老化速率和寿命起决定作用。

对变压器绕组温度控制之前,温度测量是至关重要的。

由于温度高且波动范围大,工作电流和电压大(远远超过了安全电压),对测温方法和材料的要求非常高。

BWR(WTYK)04表说明书(中)

BWR(WTYK)04表说明书(中)

变压器绕组温度计说明书BWR(WTYK)04 WINDING TEMPERATURE INDICATOR感谢您使用本厂产品使用前请认真阅读产品使用说明书目 录一、概况 (1)二、型号说明 (2)三、产品成套性 (2)四、工作原理 (2)五、产品型号及主要技术性能(外形和安装尺寸) (3)六、接线、调整、安装和使用 (7)七、附录:温度值、电流值对照表 (14)一、概述:绕组温度计是一种适用热模拟测量技术测量电力变压器绕组最热点温度的专用监测(控制)仪表。

所谓热模拟测量技术是在易测量的变压器顶层油温T 0基础上,再施加一个变压器负荷电流变化的附加温升T △,由此二者之和T=T 0+T △即可模拟变压器最热点温度。

本公司研制生产的新型BWR(WTYK)-04绕组温度计具有信号报警、冷却器控制和事故跳闸等多项功能,用户可根据实际需要选择使用。

该仪表具有良好的防护性能,抗干扰性强,可靠性高,接线安装方便,在户外条件下能正常工作。

同时能将变压器绕组温度计信号远传至控制中心,通过XMT-288数显仪或计算机系统,实现同步显示,控制变压器,确保变压器正常运作。

二、型号说明:a) 输出信号 :A— 直接输出DC(4-20)mA 电流信号,也可通过XMT-288数显仪显示其相应温度同时输出DC(4-20)mA 电流信号及DC(0-5)V 电压信号; V— 直接输出DC(0-5)V 电压信号;RS— 直接输出端为DC(4-20)mA 电流信号,也可通过XST-288数显仪显示其相应温度同时输出RS-485计算机接口; Y—直接输出Pt100铂电阻信号;JJ—直接输出二组DC(4-20)mA 电流信号,也可通过XMT-288数显仪显示其相应温度。

开关数目 绕组 变压器类产品用温度计适用于湿热带 输出信号 a)三、产品成套性:绕组温度计组成有三部分:1、现场一只嵌装电热元件的温度计BWR(WTYK)-04,如图1所示;2、现场一只BL型电流匹配器,如图1所示;3、中心机房一台遥测控制仪(XMT-288)。

浅谈主变非电量保护机理及定值整定原则

浅谈主变非电量保护机理及定值整定原则

浅谈主变非电量保护机理及定值整定原则摘要:变压器在变电站中起到的作用不可小觑,其稳定运行关系到整个电力系统的维护和运行。

尤其是大型变压器价格高昂,而且结构复杂,一旦有内部故障发生,维修困难,耗费时间长,同时会导致经济损失巨大。

因此,以变压器的重要性和使用范围,需要安装可靠、安全的保护装置。

关键词:非电量保护;机理;定值整定主变压器在我国现代化的电力系统以及电气设备中已经占据非常重要的技术位置,从现在我国制造的的主变压器整体构造情况来看,主动式变压器的正常运行性能是非常可靠的。

但是,为进一步大大提升我国电力系统的稳定性和运行性能水平,当电力变压器系统发生内部元件故障时对其造成的性能影响非常大,所以目前电力系统变压器的故障保护元件配置必须比较完善。

电量保护固然重要,但是非电量保护也不能丢弃。

因而,除了设备零序过载电流过压保护、阻抗过流保护等电量保护外,还需要特别注意变压器内部故障的非电量保护,例如变压器瓦斯保护等等,这些非电量保护对电力系统也非常重要。

一、非电量保护机理非电量保护,顾名思义,是指发出由错误操作或非电量反射的信号的保护,通常保护的不是电量,而是非电量。

保护装置、电回路和安装在变压器上的非电量保护装置元件组成主变压器的非电量保护。

非电量保护类型包括压力释放阀、压力突变继电器、油面温控器、绕组温度控制器等。

非电量维护主要对于输入的接点展开记录,并且传送输入的非电量接点。

如果温度过高,则通过压力板的直接出口发出跳闸或警报。

此外还可以选择是否因油温过高而关闭非介电,只有当外部非介电油温过高时,冷控停电跳闸功能才会打开,输入触点才会闭合。

非电量保护的工作原理很简单,使用温度、压力、流量和其他非电量物理量来保护、显示、报警、控制和监测变压器。

二、瓦斯保护原理2.1瓦斯保护原理(1)轻瓦斯对于变压器内部故障较轻,或故障初期油箱内的油分解汽化并且产气速度慢等情况比较合适。

排掉继电器和变压器内的油,液位下降,然后上浮子下降,与浮子相连的永磁体滑动,当浮子到达设定位置时,永磁体立即激活触点并发出瓦斯报警信号。

事故预想

事故预想

关于后台监控主变绕组温度显示异常的事故预想一、预想题目:后台监控主变绕组温度显示异常,在分析、判断不当或处理过程中误操作极易造成事故跳闸,扩大事故范围。

二、运行方式:110Kv 1114金粤线、1#主变110 Kv侧出线1101、35KV侧进线3501 、1#SVG无功补偿3516、3511—3515光伏馈线、35KV站用变3517、10KV站用变1017均为运行状态、站内50MW光伏发电单元全部投入运行。

三、主变主要参数(含部件)四、预想事故现象:后台监控显示绕组温度显示异常,存在波动现象,需要根据故障情况分析、判断,合理改变设备的运行方式,正确快速的消除故障,防止不安全事件的发生。

五、处理过程:此预想题目分三种情况进行分析处理第一种情况:就地检查绕组温控器指示与后台监控显示情况相吻合,同时就地检查主变声音异常,且油面温度有持续升高迹象,同时后台监控显示主变高、低侧三相电流不平衡。

绕组温度过高分析:出现上述现象,一般为主变本体内部故障,当出现这种情况时一般都较为严重。

此情况的处理情况如下:若为上述情况应及时调整降低负荷,观察绕组温度的变化情况,当绕组温度与油面温度同步变化,且温度仍上升较为明显,变压器声音持续异常,监控显示主变高、低侧三相电流不平衡时应立即向调度申请停电检查。

第二种情况:就地检查绕组温控器指示与后台监控显示情况相吻合,就地绕组温控器指示针会出现上下波动、不稳定的情况,但就地检查主变声音无异常,且油面温度未有升高迹象,主变运行正常,同时后台监控显示主变高、低侧三相电流平衡、无异常。

1、绕组温控器的原理:采用热模拟方法间接测量变压器绕组温度的专用仪表.绕组温控器TR(TR=TY+K1TΔ)是在变压器顶层油温TY 的基础上叠加一个附加温升K1TΔ而获得变压器平均温度.其中TΔ是热模拟装置提供的附加温升,K1为与冷却结构有关的系数.绕组对油的温升.TΔ决定于变压器绕组电流.当变压器工作时,电流经变压器电流互感器经仪表的变流器调整后,到绕组温控器弹性元件内的电热元件产生热量使弹性元件位移,从而产生的比油温高一个温度的平均指示值。

RYS-BWY-04系列变压器绕组温度说明书

RYS-BWY-04系列变压器绕组温度说明书

RYS—BWY—04系列变压器绕组温度计/主变绕组温度指示控制器/线圈温度控制器安装操作使用说明书北京瑞亿斯科技有限公司型号命名:一、概述变压器绕组温度计(以下简称温度计)是用于测量大型电力变压器绕组温度的专用仪表。

它是在压力温度计的基础上,配备变流器(按JB/T8450-96标准规定,将匹配器更改为变流器)构成。

变压器绕组温度计的型号主要是指变流器的选用,用户只须知道变压器电流互感器CT 二次额定电流。

变流器一次电流根据表一便可以确定温度计型号。

如变压器电流互感器的二次额定电流IP=3.5A,由表一可知5>IP=3.5>3 因此选择BL-A型变流器。

表一二、用途和原理BWY-04Y(TH)变压器绕组温度计是为测量大型电力变压器的绕组温度而专门设计的,它能够间接测量变压器绕组温度,变压器绕组温度计内装有同步滑动电阻,配备二次远传数显仪表,可远距离监测变压器的温升。

BWY-04B(TH)变压器绕组温度计装有同步滑动电阻和变送器,同时配备二次仪表(带稳压电源),可输出4-20MA标准电流信号,输入计算机,实现微机化管理。

温度计装有4个控制开关,根据需要可分别用于冷却器(散热器)控制,报警信号和事故跳闸。

温度计主要由测量温包,指示仪表(图八)和变流器(图五)三部分组成,温包装在变压器油箱顶部,温包内密封的感温液体,通过毛细管和指示仪表内的测量元件(波纹管)相接,当变压器顶层油温变化时,感温液体的体积也随之改变,这个体积变化量通过毛细管的传递,促使指示仪表内的测量元件产生相应的位移,当变压器空载时,这个位移经机械传动、推动仪表指针偏转,仪表指针指示变压器油的温度。

当变压器加载后,如图一所示,通过变压器电流互感器CT二次输出与负载成正比例的电流,经变流器变流供给指示仪表测量元件(波纹管)内的电热元件,产生热量,使测量元件的位移量增大,因此在变压器加载后,测量元件位移量是由变压器顶层油温和变压器加载电流所决定。

主变绕温表

主变绕温表

主变绕温表
变压器绕组温度计是一种专门用于监测和控制电力变压器温度的仪表。

该仪表由弹性元件、毛细管、温包和微动开关组成,并通过热模拟测量技术来检测变压器温度的变化。

其主要功能是检测变压器温度并控制冷却器的工作状态。

变压器绕组温度计是变压器的一个重要组成部分,它是一种高精度的仪器,用于实时检测变压器绕组的温度变化。

它的工作原理是利用顶层油温和负荷电流的变化,模拟绕组最热点温度。

而主变绕温表则是其中的一个具体型号。

在使用变压器绕组温度计时,需要注意接线方式和厂家的设计,因为不同的厂家可能会有不同的设计。

但是,无论厂家的设计如何,其基本的工作方式是一致的。

在安装和使用变压器绕组温度计时,还需要注意其安装位置,一般来说,其应该安装在变压器的油箱顶部。

同时,需要确保其连接的导线和插头能够保证其正常工作。

此外,变压器绕组温度计还有一些功能和用途,例如可以实时显示温度,提供最大温度和平均温度等信息,同时还可以通过压力式继电器进行温度保护,当温度过高、绕组温度过高或冷却系统故障时,压力式继电器可以迅速触发,以保护变压器的安全。

总的来说,主变绕温表是一种非常重要的仪器,对于监测和控制电力变压器的温度变化至关重要。

电力变压器绕组温度计的校验

电力变压器绕组温度计的校验
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动 力 与 电 气工 程
电力 变压 器 绕 组温 度 计 的校 验
胡 周 阳 ( 中国核 电工 程公司郑 州分公 司调试部 郑 州
4 0 2 5 05 )
摘 要 : 过 分 析 闱述 电 力 变 压 器 绕 组 温 度 计 工作 原 理 , 通 结合 某 电 厂 主 变 绕 组 温 度 计 的 具 体 情 况 , 电 力 变 压 器 绕 组 温度 计 的校 验 方 法 对 进 行 了探 讨 。 关键 词 : 变压 器 绕 组 温 度 计 校 验 中 图分 类号 : M4 T 文 献标 识 码 : A 文章编 号 : 7 -3 9 ( 0 ) () 1 2 1 l 2 2 l I c一0 2 —0 6 7J 0 O
T1 6 ~ 1 4 油 浸 式 电 力变 压 器 负 载 4 5l 99 Ⅸ ( ) 入 电 流 :p的确 定 : 1输 I 需要 认 真 查 阅 作 , 持 该 工 作状 态 4 mi 后 , 轻 拍表 壳 保 5 n 再 导 则》 下 。 如 变 压 器 的厂 家 资 料 获得 配用 绕 组温 度计 的 后 记 录读 数 , 后 把这 前 后 两次 读 数 相 减 , 然 Tc =TO+H TW O 套 管式 电 流瓦 感 器的 变 比K, 再根 据 变 压器 其 差 值 意 为 绕 组 温 度 计 测 量 出的 铜 油 温 该 式 中T 为变 压 器 绕 组 温 度 ; 为 变 压 运 行 的 技 术 参 数 获 得 变 压 器 的 额 定 电流 差 。 温 差 值 与 变 压 器 在 额 定 负 载 下 的 铜 c T0
பைடு நூலகம்
校 后 , 绕 着温 度计 与 匹 配 器 连 接 完 成 并 使 安 装 好 仪 表 上 盖 后 , 可 开 展 绕组 温 度 计 即 附 加 测 温 装 置 的 检 验 工 作 。 照仪 表 在 ( 按 1

变压器绕组温度与油温一致的分析与解决措施

变压器绕组温度与油温一致的分析与解决措施

变压器绕组温度与油温一致的分析与解决措施作者:卫才猛来源:《中国新技术新产品》2012年第05期摘要:对运行中的变压器绕组温度与油温一致的问题进行原因分析,并提出现场调校匹配器加热调节电阻的解决措施,取得良好实践效果,起到抛砖引玉作用。

关键词:变压器绕组温度分析1引言变压器绕组温度表是根据变压器的原理和结构而特殊设计和制造的专门测量变压器绕组温升的测量装置,通过这种测量装置可对油浸式大型电力变压器安全运行起到保障作用。

但根据变电修试人员的日常维护发现,在正常运行负荷下的同一主变压器绕组温度和油温基本一致,造成运行人员对变压器的运行状态误判断。

本文结合修试工作对变压器绕组温度与油温一致的问题进行分析并提出解决措施,以供参考。

2变压器绕组温度表的工作原理目前各供电局用于变电站主变压器上的绕组温度表,其主要厂家有国外的德国Messko MR公司、瑞典AKM公司以及国内的杭州华立公司、大连金州公司。

无论是哪个厂家的绕组温度表,其工作原理基本如下:绕组温度表采用模拟测量方法来间接的测得绕组热点温度,即绕组温度T1为变压器顶层油温T2与变压器铜油温差△T之和,T1= T2+△T。

具体到绕组温度表内即是:变压器顶层油温使仪表内弹性波纹管产生对应的位移量,叠加发热元件所产生的位移量,从而指示变压器绕组温度。

3变压器绕组温度与油温一致的分析通过随机统计某地区供电局220kV及以上主变压器绕组温度和油温的运行数据,有66.7%的绕组温度表的的绕组温度T1与变压器顶层油温T2基本一致(T1 ≈T2),实际上失去了专门测量变压器绕组温升的作用。

从上面绕组温度表的工作原理分析可知,绕组温度T1应为变压器顶层油温T2与变压器铜油温差△T之和,现在铜油温差△T接近于0,即加热元件没有起到作用(P=I*I*R≈0),这就是导致绕组温度出现异常的主要原因。

而影响P=I*I*R≈0的因素有两个,分别是匹配器二次输入电流I和加热调节电阻R,于是,修试人员先检查绕组温度表的匹配器二次输入电流是否正确,通过现场测试,匹配器二次输入电流基本符合现场负载实际。

主变压器非电量保护误动原因及预防措施探讨

主变压器非电量保护误动原因及预防措施探讨

主变压器非电量保护误动原因及预防措施探讨发布时间:2021-07-01T01:13:35.829Z 来源:《河南电力》2021年3期作者:黄凡捍[导读] 为了确保电力系统的核心元件变压器安全稳定运行,是目前电力部门电网运维人员的首要研究课题。

(广西高峰矿业有限责任公司 547205)摘要:为了确保电力系统的核心元件变压器安全稳定运行,是目前电力部门电网运维人员的首要研究课题。

随着近年来变压器绕组温度计没有做电量保护而造成事故现象频发,主要原因是运维技术人员在对主变压器绕组温度计检修时,由于错误操作造成绕组温度高跳闸接点意外通电,酿成惨重后果。

因此,供配电工作如果没有采取正确处理措施极易发生误动事故。

关键词:主变压器;非电量保护;错误操作;措施探讨引言电力系统主变压器的非电量保护装置主要是由非电气量显示的故障或发起的保护作用。

主要依靠非电量来判断保护。

一般通过油速整定判定瓦斯、温度高低判定温度保护,压力大小判定防爆保护,火灾探头判定防火保护、速度整定判定超速保护等等。

这种设置主要依靠非电气量的工作原理,一旦变压器发生问题会通过非电气量获取主变压器的故障信息。

故障发生后第一时间保护装置会自动启动报警系统,提示工作人员应急处置,当断路器跳闸停止运行,对主变压器起到保护作用,维护电网的稳定运行。

为了避免主变压器超负荷运转导致元件带病运行,影响变压器使用年限,首先应科学使用主变压器,做好日常维保工作。

1非电量保护误动作原理分析通过上述变压器跳闸事件分析,非电气量设备本身没有运行故障,而是人为操作错误导致电气量以外连接。

电网日常运维过程中不仅要对主变油枕上的相关元件和设备装置进行检查校验外,还应对非电气量保护装置进行检查,确保稳定运行。

一旦主变压器内部铁芯绕着线圈发生故障,会引起变压器内部的油流速改变,油位计量装置的接点在上升到一定数值后会对保护装置发出故障信号,变压器发现油流异常后,会作用于轻瓦斯上方挡板,进而轻瓦斯触点被接通发出信号。

变压器温度计讲义

变压器温度计讲义

变压器温度计讲义一、现场用温度计型号解释:1、温度控制器根据沈阳变压器研究所制订的JB/T6302-92《变压器用压力式温度计》标准的命名如下:配计算机方型带接点控制温热带三防带Pt100铂电阻表示温度开关数量表示线性刻度液体压力式温度计变压器2、温度控制器根据JB/T9236-1999《工业自动化仪表产品型号编织原则》的要求产品命名如下:型二、温度计工作原理变压器温度控制器主要由弹性元件、毛细管、温包和微动开关组成。

当温包受热时,温包内感温介质受热膨胀所产生的体积增量,通过毛细管传递到弹性元件上,使弹性元液体压力式弹性元件温度仪表件产生一个位移,这个位移经机构放大后指示出被测温度并带动微动开关工作,从而控制冷却系统的投入或退出。

BWY(WTYK)-802A、803A温控器采用复合传感器技术,即仪表温包推动弹性元件的同时,能同步输出Pt100热电阻信号,此信号可远传到数百米以外的控制室,通过XMT数显温控仪同步显示并控制变压器油温。

也可通过数显仪表,将Pt100热电阻信号转换成与计算机联网的直流标准信号(0~5V、1~5V、4~20mA)输出,实现远方主变油温监控。

三、温度计主要技术指标BWY(WTYK)-802A、803A型1、正常工作条件:-30~+55 ℃2、测量范围:-20~+80 ℃0~+100 ℃0~+120 ℃0~+150 ℃3、指示精确度: 1.5级4、控制性能:(1)设定范围:全量程可调(2)设定精度:+3 ℃(3)开关差: 6 +3 ℃(4)额定功率:AC 220V/3 A(5)标准设定值:802:K1=55℃K2=80℃803:K1=55℃K2=65℃K3=80℃四、安装及使用:BWY(WTYK)-802、803型温控器:开关设定:BWY(WTYK)-802出厂时的标准设定值为K1=55℃;K2=80℃。

BWY(WTYK)-803出厂时的标准设定值为K1=55℃;K2=65℃;K3=80℃。

变压器绕组温度计讲解

变压器绕组温度计讲解

一、概述绕组温度计是一种适用热模拟测量技术测量电力变压器绕组最热点温度的专用监测(控制)仪表。

所谓热模拟测量技术是在易测量的变压器顶层油温T O 基础上,再施加一个变压器负荷电流变化的附加温升△T ,由此二者之和T=T O +△T 即可模拟变压器最热点温度。

本公司研制生产的新型BWR (WTYK )-04绕组温度计有信号报警、冷却器控制和事故跳闸等多项功能,用户可根据实际需要选择使用。

该仪表具有良好的防护性能,抗干扰性强,可靠性高,接线安装方便,在户外条件下能正常工作。

同时能将变压器绕组温度计信号远传至控制中心,通过XMT-288数显仪或计算机系统,实现同步显示,控制变压器,确保变压器正常运作。

二、型号说明:a)输出信号A —直接输出DC (4-20)mA 电流信号,也可通过XMT-288数显仪显示其相应温度同时输出DC (4-20)mA 电流信号及DC (0-5)V 电压信号; V —直接输出DC (0-5)电压信号;RS —直接输出端为DC (4-20)mA 电流信号,也可通过XMT-288数显仪显示其相应温度同时输出RS-485计算机接口。

三、产品成套性:绕组温度计组成有三部分:B W R - -□ □ TH适用于湿热带输出信号a)开关数目 绕组温度计变压器类产品用1、现场一只嵌装电热元件的温度计BWR(WTYK)-04,如图1所示;2、现场一只BL型电流匹配器,如图1所示;3、中心机房一台遥测控制仪(XMT-288)。

四、工作原理:当变压器带上负荷后,如图2所示,通过变压器电流互感器取出与负荷成正比的电流,经电流匹配器调整后,通过嵌装在弹性元件内的电热元件产生热量,使弹性元件的位移量增大。

因此当变压器带上负荷后,弹性元件的位移量是由变压器顶层油温和变压器负荷电流二者所决定。

则BWR(WTYK)-04指示的温度是变压器顶层油温与绕组对油的温升之和,反映了被测变压器绕组的最热部位平均温度。

电流匹配器是一种电流变换装置,它的作用是为BWR(WTYK)-04提供工作电流.从变压器的电流互感器输出的电流经电流匹配器变换后,向BWR(WTYK)-04内部的电热元件提供一个可调电流,从而能够达到模拟变压器绕组最热部位温度。

主变压器温度监测仪表应用

主变压器温度监测仪表应用

文献标 识 码 :B
文 章编 号 :1 0 0 6 — 7 3 4 5( 2 0 1 3)增 刊 一 0 0 1 5 3 — 0 3 装 在波 纹管 内的 电 热元 件 。电 热元 件 产 生 的 热 量 使 弹性 元件 的位移 量增 大 。因 此在 变 压 器 带 上 负 荷 后 ,弹性 元件 的位 移 量 由变 压器 的顶 层 油 温 和 变 压器 负荷 电流二 者所 决 定 。即绕 组 温 度 计 的 温
第4 1 卷 2 0 1 3年 3月






V o 1 . 4 1增 刊
Ma r . 2 01 3
YUNNAN ELECTRI C POW ER
主 变 压 器 温 度 监 测 仪 表 应 用
王 红梅
( 云 )
有 关 的系数 。附加温 升 K 即铜 油温差 。
度 计 、热模 拟 装 置 两 部 分 。 主要 由温 包 、弹性 元 件 、毛细 管 、电 热元 件 和变 流 器 等 组 成 。 它 的测 量 原 理基 于热 模 拟 技 术 。温 包 插 在 变 压 器 油 箱顶 层 的油孑 L 内 ( 如 图 1所 示 ) ,当 变 压 器 负 荷 为零 时 ,绕组 温度 计 的读数 为 变压 器 顶 层 油 温 T y 。当 变 压器 带上 负 荷 后 。通 过 变 压 器 电流 互 感 器取 出 的与 负荷成 正 比 的 电流 ,经 变 流 器 调 整 后 流 经嵌
图 1 变压 器 绕组 温 度 计 原 理 图
1 一 电流 互 感 器 5 一 变 流 器
2 一 感 温部件
3 一 毛细管
4 一 电 热 元
控制信号以驱动变压器的冷却系统控制温升 。同

主变温度控制器的保护原理

主变温度控制器的保护原理

主变温度控制器的保护原理为保护变压器的安全运行,其冷却介质及绕组的温度要控制在规定的范围内,这就需要温度控制器来提供温度的测量、冷却控制等功能。

当温度超过允许范围时,提供报警或跳闸信号,确保设备的寿命。

温度控制器包括油面温度控制器和绕组温度控制器。

主要功能:1、根据变压器温度的变化控制变压器冷却器工作状态;2、当变压器温度较高时,发出报警信号或跳闸;主要测量和启动元件:变压器温度继电器(油温表)温度计主要结构:温包、PT100电阻、毛细管、波纹管、表头、压力式继电器。

温控器主要由弹性元件、毛细管和温包组成,在这三个部分组成的密闭系统内充满了感温液体,当被测温度变化时,由于液体的“热胀冷缩”效应,温包内的感温液体的体积也随之线性变化,这一体积变化量通过毛细管远传至表内的弹性元件,使之发生相应位移,该位移经齿轮机构放大后便可指示该被测温度,同时触发微动开关,输出电信号驱动冷却系统,达到控制变压器温升的目的。

(2)绕组温度控制器的测温原理。

变压器油面温度是可以直接测量出来的,但绕组由于处于高压下而无法直接测量其温度,其温度的测量是通过间接测量和模拟而成的。

绕组和冷却介质之间的温差是绕组实际电流的函数,电流互感器的二次电流(一般用套管的电流互感器)和变压器绕组电流成正比。

电流互感器二次电流供给温度计的加热电阻,产生一个显示变压器负载的读数,它相当于实测的铜一油温差(温度增量)。

这种间接测量方法提供一个平均或最大绕组温度的显示即所谓的热像。

(3)测量值的远程显示原理为了将测量值传送到控制室作远程指示,温度控制器将铜或铂电阻传感器阻值的变化或温度变化产生的机械位移变为滑线变阻的阻值变化,模拟输出为4~20mA电信号,在远方转化为数字或模拟显示。

使用滑线变阻的形式,其优点是接线比较简单,对于较长的传输途径不需要补偿线路,电流信号对杂散磁场和温度干扰不敏感。

2、设置原则变压器应配备油面温度控制器及绕组温度控制器,并有温度远传的功能,为能全面反映变压器的温度变化情况,一般还将油面温度控制器配置双重化,即在主变的两侧均设置油面温度控制器。

AKM系列绕组温度表在电力变压器的使用

AKM系列绕组温度表在电力变压器的使用

AKM系列绕组温度表在电力变压器的使用发表时间:2018-12-26T12:01:53.893Z 来源:《河南电力》2018年13期作者:黄志威[导读] 目前,油温表和绕组温度表作为主变压器的重要保护装置得到广泛应用。

(广东电网有限责任公司东莞供电局)摘要:目前,油温表和绕组温度表作为主变压器的重要保护装置得到广泛应用。

基于此,文章以广泛应用于东莞供电局220kV及以下变电站的AKM型温度表为例,阐述了其工作原理及其实际应用情况,并结合天气等客观原因对温度表的重要性作了说明,最后就温度表的常见缺陷及其原因和改进方法及今后的发展方向方面进行了分析和探讨。

由于绕组温度表和油温表的机构和原理大致相同,区别在于前者在后者油温的基础上施加一个由负荷电流变化引起的附加温升,故文章着重讲述绕组温度表。

研究目的:为变压器的正确使用和妥善维护提供一定的指导作用。

研究方法:1举例法。

以广泛使用的AKM系列温度表为例阐述温度表工作原理,分析和探讨常见缺陷及其原因、改进方法及今后的发展方向;2侧重法。

由于绕组温度表和油温表机构和原理大致相同,区别在于前者在后者油温的基础上施加一个由负荷电流变化引起的附加温升,故文章着重讲述绕组温度表。

研究结果:归纳出温度表三种常见缺陷;分析缺陷原因多为硬件损坏,少数为二次回路出现故障;提出五种改进措施。

研究结论:温度表需要悉心专业的维护才能保证主变安全运行。

关键词:变压器;绕组温度表;缺陷引言对变压器而言,温度每上升6℃寿命就降低一半,也就是说变压器油温度和绕组温度对绝缘材料的温度和老化起决定性作用,当温度超过绝缘耐受温度时,可能会导致变压器不能正常工作[1]。

因此,正确测量变压器油温及绕组温度显得尤为重要。

据统计,目前有95%以上的进口变压器配用了温度表;90%以上的出口变压器配用了温度表。

因此,为了保证变压器和运行设备的安全,提高变压器的使用寿命,变压器以温度表信号作为预警信号,是我国变压器运行保护正在发展的一个趋势。

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主变绕组温度计工作原理
主变温度表相信大家都知道,是根据变压器温度的变化控制变压器冷却器工作状态;当变压器温度较高时,温度表发出报警信号或跳闸。

其由弹性元件、毛细管、温包和微动开关组成。

当温包受热时,温包内感温介质受热膨胀所产生的体积增量,通过毛细管传递到弹性元件上,使弹性元件产生一个位移,这个位移经机构放大后指示出被测温度。

但主变绕组温度计,你又清楚吗?
主变绕组温度计是应用热模拟测量技术测量电力变压器绕组最热点温度的专用监测(控制)仪表。

所谓热模拟测量技术是在易测量的变压器顶层油温T2基础上,再施加一个变压器负荷电流变化的附加温升△T,由此二者之和
T1=T2+△T即可模拟变压器最热点温度。

工作原理:
变压器绕组温度T1为变压器顶层油温T2与绕组对油的温升△T之和即T1=T2+△T。

绕组对油的温升△T决定于变压器绕组电流,电流互感器二次侧电流正比于绕组电流,绕组温控器工作原理是通过电流互感器取出与负荷成正比的电流,经变流器调整后,输入到绕组温控器弹性元件内的电热元件,电热元件产生的热量使弹性元件产生一个附加位移,从而产生一个比油温高一个温差的温度指示值。

因此当变压器带上负荷后,弹性元件的位移量是由变压器顶层油温和变压器负荷电流二者所决定。

绕组温控器就是用这种间接的方法得到绕组温度的平均指示值。

电流变送器是一种电流变换装置,它的作用是为绕组温度计提供工作电流.从变压器的套管CT输出的电流经电流变送器变换后,向温度计内部的电热元
件提供一个可调电流,从而能够达到模拟变压器绕组最热部位温度。

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