电力:变压器有载分接开关的试验---实验篇
电力变压器有载分接开关的研究
目录1 工程概况.................................................................................................... 错误!未定义书签。
1.1 概述.................................................................................................... 错误!未定义书签。
1.2 本课题研究的意义及目的................................................................ 错误!未定义书签。
1.3 有载分接开关的发展运行概况........................................................ 错误!未定义书签。
2 有载分接开关的选用............................................................................. 错误!未定义书签。
2.1有载分接开关的分类 (3)2.2分接开关调压范围、调压级数和调压方式的选择 ......................... 错误!未定义书签。
3 有载分接开关的工作原理.................................................................... 错误!未定义书签。
3.1 对有载分接开关的要求.................................................................... 错误!未定义书签。
3.2 有载分接开关的基本结构................................................................ 错误!未定义书签。
电力变压器有载分接开关的故障分析及预防措施
电力变压器有载分接开关的故障分析及预防措施摘要:电压是电能质量的重要保证,而有载调压变压器是保证电网电压质量的重要设备,有载分接开关又是有载调压变压器的重要装置。
加强对有载调压分接开关的检修与维护,及早发现故障隐患,可以大幅提高变压器和电网的安全运行水平。
基于此,本文主要分析了电力变压器有载分接开关的故障及预防措施,关键词:电力变压器;有载分接开关;故障分析及预防措施1原理与结构的概述有载分接开关是一种能在励磁或负载状态下操作,通过调换绕组的分接位置,改变绕组有效匝数,从而实现调压目的的电器装置。
通常使用的电阻限流式有载分接开关由带过渡电阻的切换开关和分接选择器组成,整个开关由驱动机构来操作,任一部分出现问题,都会影响变压器的正常运行。
2常见问题、测试方法及其预防措施使用较广泛的是电阻式组合型的有载调压开关,由切换开关、分解选择器、电动机构组成。
其故障大致可分为机械故障,电气故障和电动机构及附件故障机械故障。
2.1紧固件松脱或变形有载分接开关的分接头变化是由快速机构通过储能释放的方式驱动动静触头的闭合。
这一过程中的猛烈撞击会使整个开关产生振动。
某些设计上的不合理、使用了不合规的紧固件或者安装工艺不到位就会在机械振动下开始松动、变形甚至脱落。
一旦发生松动变形,就会在分接开关内引起局部过热、放电。
例如,某变压器由于辖区内用户用电量增加,长期使用负荷达80%。
近期有载分接开关动作频仍,可达一日100余次,同时在线滤油装置也频繁启动。
三个月后,运行人员将有载分接开关每日限制在5次切换。
某日凌晨,重瓦斯突然动作,主变跳闸。
检查后发现其他电气试验均合格,只有直阻数据混乱无规律,本体油样合格,分接油样特征气体严重超标,据此判定有载分接开关有电弧放电。
分接起吊检查后发现分接开关筒体内绝缘油已完全变黑,筒体底部沉积大量金属碎屑,分接开关隔弧板固定螺丝有三颗突出,有一颗不见踪影,动触头已被电烧蚀,快速机构框架内布满金属射流喷射痕迹。
变压器有载分接开关的过渡电阻和切换时间的测量试验
社会电工培训课件 2012
பைடு நூலகம்
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1
目的及有效性
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试验方法
把黄绿红各线夹分别夹到变压器高压侧的A、B、C、中 性点上,将仪器接地。
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试验方法
接通AC220V电源,合上电源开关。
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试验方法
在面板上按“←”“→”切换主菜单,选择“测量开关 动态参
数”。
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试验方法
若波形上的电阻和铭牌上的阻值有明显增大或明显断开 点,则开关有异常。
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谢谢!
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14
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试验方法
有载开关的切换原理如图:分接开关为六分接,选择器 的触头V接在6上,触头H在7上,主触头X通过负载电流。
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试验方法
按下有载调压开关“降”,触头H在不通电状态下,分接 头7移动到5上,此时弹簧机构开始运动拉动动触头。
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试验方法
从有载开关的切换原理可知,只要波形的前半段和后半 段的平坦处读到的电阻值无明显增大,而且桥接处能反映 出正确桥接过程,则开关正常。
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试验方法
在面板上按“←”“→”切换主菜单,选择“有绕组”, 此时
绕组充电。
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试验方法
当充电完毕,屏幕显示“正在测量”时,切换有载调压开 关从1档到2档,切换结束后仪器自动显示测量波形。
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试验方法
按“←”“→” 移动光标,查看过渡电阻和过渡时 间。
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试验方法
以同样的方法再进行2—3档…,等各档位切换过程 的实验。
变压器有载分接开关的试验
MCa MSCa TCa1 TCb1 MSCb MCb
Ic
MCa
MSCa
TCa1
TCb1
MSCb
MCb
DHKa SKa WKa WKb SKb DHKb
0 10 20 30 40 50 ms
MCa MSCa TCa1 TCb1 MSCb MCb
MCa
MSCa
TCa1
TCb1
MSCb
MCb
DHKa SKa WKa WKb SKb DHKb
为确保电能质量,需要对变压器适时进行调压, 而有载分接开关具有在不断电、不中断负载电流的情 况下,实现变压器绕组中分接头之间的切换,从而改 变绕组的匝数,即变压器的电压比,实现调压的特点, 因此在电力系统中广泛应用。
二、有载分接开关的分类
按结构:组合式和复合式; 按相数:单相和三相; 按阻抗:电抗式(基本不才用)和电阻式(广泛采
9 17 8 16 7 15 6 14 5 13 4 12 3 11 2 10 1 9c K 9b 9 9a 88 77 66 + 55 44 33 22 11
MCa MSCa TCa1 TCb1 MSCb MCb
MCa
MSCa
TCa1
TCb1
MSCb
MCb
DHKa SKa WKa WKb SKb DHKb
0 10 20 30 40 50 ms
MCa MSCa TCa1 TCb1 MSCb MCb
MCa
MSCa
TCa1
TCb1
MSCb
MCb
DHKa SKa WKa WKb SKb DHKb
分接选择器是能承载电流,但不接通和开断电流的装 置。因此,它实质上是个无励磁分接开关,仅与切换 开关配套使用后形成有载调压。
电力变压器有载调压实验电力变压器有载调压技术的分析.doc
电力变压器有载调压实验电力变压器有载调压技术的分析【摘要】随着电力技术的发展,电力变压器有载调压器现在已经广泛应用配电系统,新增的大型电力变压器当中也普遍采用有载调压器。
本文简要分析了电力变压器的有载调压方法,着重探讨了几种新型的有载调压式变压器,根据分析,得出了几点对工作有借鉴意义的结论。
【关键词】电力变压器;有载调压;技术分析电力变压器有载调压技术的定义是能够在带负荷的条件下调节变比的变压器。
应用有载调压手段的变压器都属于静止电气设备的一种类型,它是把某一值域的交流电压转换为另一种或者是几种不同数值电压的设备。
1 传统的有载调压方法传统意义上的变压器,其有载调压装置应用的是机械型分接开关,用双过渡式电阻来举例子,当分接头选择好之后,按照从右到左或者从左到右的顺序切换转换开关。
机械型开关的驱动齿轮等动作很容易造成操作事故,会让变压器可靠程度减弱,对工作带来一定安全隐患。
另外,当机械开关产生动作时,能形成电弧,一定的电弧让机械开关触点发生慢性烧蚀,所以当操作达到一定的次数以后,就一定要对触头进行更换,而我们不能忽略的另一个问题是,产生的电弧会让变压器发生油质下降的问题,继而让变压器中的绕组绝缘能力减弱,导致相间短路或者是匝间短路的发生。
根据一些研究数据,在以传统有载调压方法为主的时期,分接开关事故与故障每年都占变压器总事故的百分之十至百分之二十之间,而500千伏变压器有接开关故障率更是一度高达百分之二十五,事故和故障频率非常高。
因为机械型开关动作反应时间一般是5秒左右,用时较久,所以传统意义上的应用了有载调压技术的变压器只能应用在稳定状态中的电压调节。
2 新型的有载调压方法正因为传统机械型开关存在着如上几种不足,所以各国都积极研究出了新型的有载调压装置,其按组成分接头的种类,可以区分为机械改进型、电子开关型和辅助线圈型三种。
(一)机械改进型有载调压技术这类变压器是由传统型变压器加上开关电子电路而变换所成,它的分接开关只要用到少量晶闸管和一个过渡电阻,由机械开关和电子开关相互配合,起到限制操作中电弧产生的作用。
有载分接开关检测
有载分接开关检测有载分接开关在变压器在带负荷的情况下切换电压,规程规定有载分接开关的试验和检查需一年进行一次,或按制造厂的要求进行,大修后及必要时应进行试验和检查标签:结构组成检;测试验项目1、有载分接开关主要的结构组成有载分接开关主要结构有:1)选择开关:变压器要调节电压,选择开关起到一个将适应于电压调整的分接头连接起来的作用。
2)切换开关:变压器在带负荷的情况下,切换电压作用。
为了能瞬时切断电流,完成分接过渡。
因此,它具有快速动作机构(俗称枪栓)。
3)过渡限流装置:在切换开关动作时,起到限制切换电流,减小电弧,防止短路的作用。
一般采用电阻来限制电流(俗称过渡电阻)。
2、有载分接开关的分类1)复合式(也称V型、F型)有载分接开关。
其特点是:选择开关和切换开关共为一体,共同装在一个油室内。
分接开关的油室与变压器本体油是隔开的。
由于选择开关和切换开关是装在一筒内,它的体积小,结构简单,造价低。
但它的充许电流小,一般用在较小型的变压器上。
2)组合式(也称M型)有载分接开关。
其结构特点是由选择开关和切换开关两部分组成。
切换开关是装在一个油室内,而选择开关是与变压器本体同在油箱内。
因切换开关动作时有电弧,会使油污染,因此要将它隔离开。
这种开关适应容量较大,电压高的变压器。
但它的造价比复合式开关要昂贵许多。
3、有载分接开关的检测试验项目(故障大修后,也可参照执行)1)触头接触压力检测。
分接选择器触头接触压力,在某个工作位置下,进行测量。
切换开关的触头接触压力则应对每对触头逐个进行测量。
测量方法:在有条件时,用拉力计与欧姆表(或灯泡)。
当拉力计缓慢拉起触头夹片时,欧姆表指针起始动作或连接的信号灯泡刚熄灭。
此时的拉力即为触头的压力。
在无这些设备时,用简单的办法:将触头调到要测试的位置,在动、定触头之间用一张0.12mm的电缆纸来回移动,刚能自由出入,测力计上所显示的力即为触头的接触压力。
2)转动力矩的测量。
测量转动力矩即测量驱动机构的最大旋转力矩。
关于变电站主变压器有载调压分接开关动作情况的探讨
关于变电站主变压器有载调压分接开关动作情况的探讨摘要:本文简要介绍了柬埔寨国家电力发展及运行情况,骨干电网中230kV变电站的作用,主变有载调压在相对薄弱的电网中发挥的作用,以及在电网运行中主变有载调压分接开关动作情况的分析与探讨。
关键词:变压器;有载调压;分接开关;无功功率;电压波动前言:位于中南半岛的柬埔寨是古代海上丝绸之路的重要一站,也是打造21世纪海上丝绸之路的重要支点。
东部和东南部同越南接壤,北部与老挝交界,西部和西北部与泰国毗邻,西南濒临暹罗湾。
近年来,柬埔寨保持稳定的政治经济环境,积极融入区域合作,经济发展稳步前行,以GDP年均7%以上发展速度成为世界上增长最快的经济体之一,而作为经济发展的血液,电力发展必然呈现前瞻性和指数性。
柬埔寨用电负荷主要以首都金边,旅游城市西哈努克、暹粒为中心并辐射至周边地区,以轻工业、农业和旅游业为主,工业化程度相对较低。
根据柬埔寨电力委员会(EAC)的统计数据,截止2020年底,全国可调容量约380万千瓦,国内装机容量约为300万千瓦,邻国提供相应可调容量为80万千瓦。
国内电源装机主要为水电,占总装机容量的45%,集中分布在西南部和东北部地区,但均为中小型水电站,无较强调节能力;煤电装机占总装机容量的23%,主要分布在西哈努克港;重油发电装机占总装机容量的22%;太阳能占总装机容量的10%。
截止2020年底,中西部地区环洞里萨湖环网已联通,东北部上丁至金边230千伏线路已投运,西南国公至菩萨、西哈努克至金边、南部贡布至金边230千伏线路均已先后投运,柬埔寨国家主干电网基本成型。
截止2020年末,共有115千伏、230千伏变电站43座,向25个省/市直供电。
230千伏线路总长度约1900千米;115千伏线路总长度约1100千米。
现以柬埔寨电网A站(50MVA)为枢纽变、B站(100MVA)为区域负荷中心站,C站(50MVA)为中间站为例,进行主变有载调压相关分析。
有载分接开关试验方法
带变压器线圈测量将仪器内附的4根(红、绿、黄、黑)大线夹取出来,用大线夹夹住变压器高压端子的A、B、C和中性点O端,将线的另一接线端子分别插入仪器面板上的A、B、C、O插孔。
用小夹子将变压器低压侧的A、B、C、O端子短路接地即可。
..吊芯测量有载分接开关在变压器大修时,有载分接开关吊出没有线圈如下图所示。
先把每一相中开关连接的触点短路,用仪器附带的4根(红、绿、黄、黑)小线夹分别夹住ABC相的短路点和中性点。
另一接线端子分别插入仪器即可。
.测试.检查接线无误后,打开仪器电源开关。
开机画面为设置菜单如图2所示。
此时可修改当前测量开关的名称,档位,查找方式等。
..按“测试”键仪器显示“充电。
”、“7->8”见图3。
这时可按“上、下”键设置档位,按上键变为“7->9”档,按下键变为“6->7”档。
所设档位要和待测档位一致。
同时可见到屏幕显示正在刷新的ABC三项波形线。
.待显示波形呈直线状态且三项数值相对稳定时(注:这是一个充电过程),再按“确认”键屏幕画面如图4所示:此时,表示仪器正在测量开关从7档到8档的开关切换过程。
(不改设置就显示07-08)..启动有载开关,当听到有载开关动作对触头进行切换的声音时阻值随之发生变化。
仪器将自动搜索到过渡波形,并显示在屏幕上。
.用四组光标移动键调整光标位置到波形串联.并联.串联的明显转折处。
按“相序选择”键选择调整A.B.C三项,光标调节好后显示屏上将直接显示出波形时间和电阻值。
各段参数的意义如图5所示,R1和R2是过渡电阻值,T0是三相同期,T2是桥接时间,T4是过渡时间。
处理好三项的参数后,就可按“打印”键进行打印。
这时打印的图纸包括波形和处理的参数值。
存储及查阅.打印完后按“退出”键进入图6所示的“处理菜单”,移动光标到“波形存储”处,按“确认”键则菜单中将出现一个“■2”项。
这个数字代表当前储存的位置,用“↑”、“↓”键可改变“■2”的数值即改变储存的位置。
一起500kV变压器分接开关故障实例分析
总660期第十二期2018年12月河南科技Henan Science and Technology一起500kV变压器分接开关故障实例分析张鑫1马小光2顿超3张弛1王伟1(1.国网天津市电力公司电力科学研究院,天津300384;2.国网天津市电力公司,天津300010;3.国网天津市电力公司检修公司,天津300230)摘要:分接开关是变压器的重要组部件,也是故障多发部件之一。
本文介绍了一起有载分接开关绝缘油杂质引起油耐压水平下降,进而发生绝缘击穿的故障案例,提出了有载分接开关运维检修防范事故发生的措施,以期为相关学者的研究提供参考。
关键词:变压器;分接开关;绝缘油;重瓦斯中图分类号:TM406文献标识码:A文章编号:1003-5168(2018)34-0133-03Fault Analysis of a500kV Transformer Tap ChangerZHANG Xin1MA Xiaoguang2DUN Chao3ZHANG Chi1WANG Wei1(1.Electric Power Research Institute of State Grid Tianjin Electric Power Company,Tianjin300384;2.State Grid Tianjin Electric Power Company,Tianjin300010;3.Maintenance Company of State Grid Tianjin Electric Power Company,Tianjin300230)Abstract:The tap changer is an important component of the transformer,and it is also one of fault-prone compo⁃nents.This paper introduced a case of insulation breakdown faultcaused by the insulating oil impuritiesof the on-load tapchanger,which led to the breakdown of the oil high-voltage holding level,and put forward measures to pre⁃vent accidents in operation and maintenance of on-load tap-changer,in order to provide reference for relevant schol⁃ars'research.Keywords:transformer;tap changer;insulating oil;heavy gas分接开关起着调节变压器电压变比的作用,按照调压方式划分,可分为有载调压分接开关和无励磁调压分接开关。
有载分接开关异常现象的分析与检修
有载分接开关异常现象的分析与检修发表时间:2016-12-27T14:27:25.097Z 来源:《电力设备》2016年第21期作者:候阳阳李华李树奎林涛裴建芝[导读] 据此本文对有载分接开关异常现象及其检修进行了具体分析。
(宁夏电力公司国网石嘴山供电公司宁夏石嘴山 753000)摘要:有载分接开关是在变压器励磁状态下带负载变换分解位置,实现调整不同电压的最终目的,确保电流的连续性。
因此,有载分接开关存在异常现象会直接影响变压器的正常运行。
据此本文对有载分接开关异常现象及其检修进行了具体分析。
关键词:有载分接开关;异常现象;检修一、有载分接开关的异常现象(一)操作不正确1、越限操作越限操作会直接导致分接开关拒动,这主要是由于档位在最高档位时继续升档,或最低档位时继续降档。
越限操作时在有载分接开关实际运行过程中与其他异常现象同时出现的,也就是档位显示不正确,或者分接开关滑档。
2、操作方式的选择开关不正确其主要表现是远方或就地操作进行升档或降档时,分接开关拒动。
这主要是因为选择开关位置不正确,开关将手在远方操作时,打在就地位置或是就地操作时打在远方位置,这是导致装置拒动的一种常见现象。
(二)电动操作机构的异常1、连动就逐级控制的要求而言,是一种相反的状态,也就是当得到一个操作指令后,电动机构会自动完成一个以上的分接变换操作。
2、电机保护开关动作电机保护开关主要是用来保护电动机,而且在电动操动机构上,三相电源的顺序无法满足电机旋转方向的要求,那么保护开关就会自动跳闸。
造成电机保护开关跳闸的主要原因有三种。
其一是在其他位置上电机保护开关动作,电动机构启动后,电机保护开关就跳闸。
这时,检查由凸轮开关控制的微动开关组的固定状态。
其二是接卸控制微动开关动作的凸轮装置上,弹簧复位后,产生机械反作用力超出使用要求,导致控制反方向动作的微动开关动作,跳闸回路通电,电机保护开关跳闸。
其三四固定限位开关的螺丝松动,限位开关不动作,动作时间滞后,在端点位置继续向前操作,电机保护开关跳闸。
有载分接开关动作特性交、直流测试技术分析
有载分接开关动作特性交、直流测试技术分析【摘要】有载分接开关是变压器重要组成部分,准确可靠测试其动作特性具有重要意义。
本方式介绍了有载分接开关的工作原理,分析了有载分接分接开关动作特性测试原理及交、直流法测试技术,对比了两种测试技术的差异性,并结合典型实例进行分析说明。
实例表明,直流法由于测试电压低,不能击穿触头氧化膜、油膜等,测试波形不能直接判定有载分接开关是否存在缺陷异常;交流法具有试验电压高、更符合实际工况等特点,能反映切换过程中每一瞬间的通流状态。
【关键词】有载分接开关;动作特性;直流法;交流法;波形分析前言变压器是电网核心设备,其质量对电网安全稳定运行具有重要意义,有载分接开关是变压器重要组成部分,能实现有载调压、改善电能质量等。
然而有载分接开关作为在线动态设备,受材质、工艺及负荷轻重等影响,其故障率相对较高,据统计有载分接开关故障导致的事故占变压器事故的8.62%。
有载分接开关缺陷已成为危机电网安全运行的一个重要因素,因此能够准确检测有载分接开关动作特性,可靠判断有载分接开关缺陷异常,在提高电力系统运行的可靠性方面有着重要意义。
传统的预防性试验只能测量变压器在分接开关切换前后接触是否良好,绝缘性能是否劣化,无法对有载分接开关的过渡过程进行监测,无法判断过渡时间、过渡波形、过渡电阻等参数是否存在异常。
随着电网发展,将有载分接开关波形测试纳入交接及预防性试验项目成为必然趋势。
目前,电力行业普遍使用直流法测试有载分接开关动作特性,然而直流测试存在电压偏低、使用范围窄、波形解析不唯一等问题,波形解析上存在较大分歧,甚至出现误判的情况,准确测试有载分接开关动作特性是国内工程界高电压试验领域亟待解决的问题。
近年来,交流测试方法得到了显著发展,其具有测量电压较高、更接近于实际运行状态、运用范围广等优点,测得的波形反应切换过程中每一瞬间的通流状态,可以清晰反映有载分接开关工作过程,有效判断开关故障。
变压器有载分接开关现场检测试验施工工法(2)
变压器有载分接开关现场检测试验施工工法变压器有载分接开关现场检测试验施工工法一、前言变压器有载分接开关是配电系统中重要的设备之一,用于变压器的分接档位切换和调节变比。
为确保变压器的正常运行和保证电能质量,有载分接开关的现场检测试验施工工法至关重要。
本文将详细介绍该工法的特点、适应范围、工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施、经济技术分析和工程实例。
二、工法特点该工法具有以下特点:1. 适用范围广:适用于各类变压器的有载分接开关现场检测试验施工。
2. 施工简单快捷:采用先进的设备和工艺,能够在短时间内完成现场检测试验施工。
3. 操作便利:采用自动化设备,操作简单方便,减少了工人的劳动强度和错误率。
4. 提高效率:采用该工法进行现场检测试验,能够快速发现问题并进行修复,提高了工作效率和质量。
三、适应范围该工法适用于各类变压器有载分接开关现场检测试验施工,包括电力系统、工业场所、商业建筑等。
四、工艺原理该工法的实施基于以下原理:1. 变压器有载分接开关是通过电力传递和调整传输线电压的设备。
2. 采取先进的测试仪器和设备对开关的工作状态进行检测和分析。
3. 根据检测结果修复故障并进行调整,以确保开关的正常运行。
五、施工工艺1. 施工前准备:对工地进行清理和安全检查,准备好所需的机具设备和材料。
2. 外绕电流测试:使用相应的测试仪器对变压器的外绕电流进行测试,确保电流的稳定和正常。
3. 输电线路电压测试:对变压器的输电线路电压进行测试,检查电压的稳定性和波动情况。
4. 开关位置检查:对有载分接开关的位置进行检查,确保开关正常运行。
5. 故障检测和修复:对有任何故障进行检测和修复,包括开关的损坏、短路等。
六、劳动组织在施工过程中,需要合理组织施工人员的工作,确保每个环节的顺利进行和质量的保证。
七、机具设备施工过程中需要使用一些专用的机具设备,包括测试仪器、绝缘手套、工具箱等。
八、质量控制为保证施工过程中的质量,需要采取一系列措施,如对机具设备进行定期检查、对施工人员进行培训、进行严格的质量检测等。
变压器有载分接开关试验报告
各过渡段
测试数据
结论
三相同期性ms
3ms
合格
全波时间ms
68ms
合格
触头桥接时间ms
6ms
合格
主弧分开与过渡弧触头闭合时间(小于10ms)测试数据:5ms
三、测量触头的接触电阻(不大于500微欧)温度:10℃
单数触头最大测试值:190微欧
双数触头最大测试值:195微欧
四、过渡波形
波形是否有开路(不超过2ms):波形无开路,正常。
使用仪器
TZFC2010型变压器有载分接开关参数综合测试仪
结论:
试验负责人
试验人员
变压器有载调压分接开关试验报告
安装地点
2B
试验时间
201ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ.10.25
型号
MAE10193
过渡电阻2.5Ω
出厂编号
911306008
出厂时间
2013.6
生产厂家
贵州长征
一、过渡电阻测试温度:10℃
A相
R1
3.1Ω
R2
3.2Ω
单数触头最大测试值:198微欧
双数触头最大测试值:205微欧
四、过渡波形
波形是否有开路(不超过2ms):波形无开路,正常。
使用仪器
TZFC2010型变压器有载分接开关参数综合测试仪
结论:
试验负责人
试验人员
B相
R1
3.3Ω
R2
3.3Ω
C相
R1
3.2Ω
R2
3.2Ω
要求:与额定值相差不超过±10%。
二、动作时间测试
各过渡段
测试数据
结论
三相同期性ms
电子元器件应用-调压变压器有载分接开关的波形测试
调压变压器有载分接开关的波形测试德国MR 公司Konrad Roider ,Burkhard Herrmann ,沈大中博士摘要:制造有载分接开关和调压变压器时要做各种测试。
其中一种称作“波形测试”,原理上它是一种动态直流电阻的测量,当有载分接开关从变压器的一个分接位置切换到下一个分接位置时进行测试。
本文比较了几种不同波形测试法并指出了其局限性。
波形受直流电压和测试匹配电阻的影响很大。
必须对切换开关操作过程中的测试电流变化的时间常数进行小心调整。
文章中对一些特殊现象如施加在闭合触头的微弱电压,触头间的油膜以及触头弹跳等进行了详细的解释。
只有建立在以上技术分析的基础上,我们才可能正确评估并具体解读测试的结果。
本文还给出了评估结果的准则。
1、引言1.1 有载分接开关例行试验根据IEC60214-1[1]的要求,每台开关在制造工序完成后都要接受一次例行试验。
开关只有在成功通过了这些试验后才可以出厂,发送给用户。
其中,IEC60214-1就要求测试切换开关或选择开关切换程序和时间。
在MR ,该试验在开关经过3000次机械操作后进行,测试时有载分接开关油室注满了70℃的矿物油。
这种例行试验的条件与有载分接开关的实际操作条件很接近,机械操作测试是MR 额外进行的一项性能测试,并不是IEC 60214-1所要求的。
测试时,每个触头均与一个单独的测试电路或通道相连。
触头间的电气连接在测试时应临时断开,测试结束后再重新接上。
用不同的通道来测试可以精确显示每相中各个触头的通断时间。
用这种方法还可以准确测定主触头和主通断触头重叠的时间。
测试时,每个触头的直流测试电压和测试电流可高达60V 和100mA 。
60V 电压配100mA 的测试方法可以很好地兼顾测试人员的安全和测试结果的可靠度。
其它更低电压和更低电流组合的测试方法可能会引起一些麻烦。
图1显示的就是对称旗循环切换开关操作的多通道测试。
图1:切换开关的触头分离测试1.2 变压器的例行试验变压器的例行试验由一系列的试验组成,其中包括测试每个分接位置上的线圈直流电阻和变压比。
变压器有载分接开关的运行维护模版(四篇)
变压器有载分接开关的运行维护模版变压器有载分接开关是变压器运行中非常重要的组成部分,它可以实现变压器的无功补偿、电压调整和稳态调整等功能。
为了确保变压器有载分接开关的正常运行,延长其使用寿命,我们需要进行定期的运行维护和检查。
下面是有关变压器有载分接开关的运行维护模版,供参考。
1. 环境及设备检查- 检查变压器有载分接开关所处环境是否符合要求。
确保工作区域干燥,通风良好,并且没有腐蚀性气体或粉尘。
- 检查变压器有载分接开关的安装位置是否稳固,是否有震动或噪音。
- 检查变压器有载分接开关设备是否有明显的损坏或变形。
2. 清洁和保养- 定期清洁变压器有载分接开关设备,去除灰尘和污垢。
可以使用干净软布或吹风机进行清洁。
- 注意清洁时,确保断电并使用绝缘工具,以防止触电或短路的危险。
- 应注意不要用湿布清洁设备,以免损坏电路。
3. 电气连接检查- 定期检查变压器有载分接开关的电气连接的紧固情况,确保连接牢固可靠。
- 检查电缆接头是否松动或脱落,需要及时进行维修或更换。
- 检查电气绝缘是否正常,是否有绝缘破损现象。
如果发现破损,应及时修复。
4. 运行参数监测- 定期对变压器有载分接开关的运行参数进行监测。
包括电流、电压、功率因数等参数,以确保其正常运行。
- 建立合适的监测系统,可以实时监控变压器有载分接开关的运行状态,及时发现异常情况并采取措施进行处理。
5. 动作试验- 定期进行变压器有载分接开关的动作试验,检验其分合闸功能是否正常。
- 进行试验前应先确保安全,断开电源,并使用绝缘手套和工具进行操作。
- 检验过程中如果发现异常或故障,应立即停止试验并进行检修。
6. 维修和更换- 定期检查变压器有载分接开关的维护情况,如果发现设备有损坏或故障的情况,应及时进行维修或更换。
- 维修时应根据设备使用说明书进行操作,并确保设备处于安全状态。
7. 定期检验- 按照规定的时间间隔进行变压器有载分接开关的定期检验。
- 检验内容包括设备的电气性能、外观、绝缘和机械性能等。
变压器真空有载分接开关运行状况分析
变压器真空有载分接开关运行状况分析摘要:通过分析XX地市局变压器真空有载分接开关的运行状况,给出后续的运维建议,做好真空有载分接开关运维工作,保障电网安全可靠运行。
关键词:有载分接开关;运维要求;原因分析1、前言随着电网规模的扩大和对电压质量要求的提高,有载调压变压器已经得到越来越广泛的应用。
随着电气技术的不断发展,真空有载分接开关由于具有少维护或免维护、无油污染、成本低等特点,在电力系统中应用越来越广泛。
但在长时间的运行及调压次数增多的情况下,真空有载分接开关的故障率也会随之增长,严重影响到电力系统运行稳定性。
本文以XX地市局变压器真空有载分接开关的运行情况进行概述,分析变压器真空有载分接开关的特点及运维要求,回顾变压器真空有载分接开关现存问题及给出后续运维整改建议,做好真空有载分接开关运维工作,保障电网安全可靠运行。
2、变压器真空有载分接开关运行情况概述XX供电局变压器真空有载分接开关共计51台,主要分布在三个厂家,分别是合肥ABB(5台)、上海华明(21台)、贵州长征(25台)。
型号主要分布为ZVMIII型(13台)、ZVVIII型(13台)、VUCGRN型(5台)、VCMIII型(8台)、VCVIII型(12台)3、变压器真空有载分接开关的特点①、电弧在密封真空泡中灭弧,电弧和炽热气体不外露,分接开关油室内的油不会碳化和污染,绝缘性能显著提高,油的使用年限延长,无需在线净油装置,减少设备投资和维护费用;②、真空泡开断能力强,断口介质恢复快,灭弧可靠,燃弧时间短,电弧能量小,触头烧损小,触头电气寿命长,延长维修周期,少维修或无需更换触头;③、真空泡只起着瞬间载流与负荷开断,长期载流由旁路主触头承担。
因而有载开关的接触电阻小,损耗小,温升低,抗短路能力强。
4、变压器真空有载分接开关的运维要求真空有载分接开关为近10年来的新技术、新产品。
具有灭弧能力强,维护量少等特点,但技术还未完善,可靠性差。
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电气原理图
主绕组
Байду номын сангаас输出端子
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切换开关 分接选择器
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变压器的有载分接开关
江西鹰潭供电公司 江炊福 2011年9月
有载分接开关的作用 有载分接开关的结构 M型与V型分接开关的区别 工作原理 有载分接开关的试验
一、有载分接开关的作用
电压是电力系统中的重要质量指标,由于供电网络的负荷波 动性较大,往往会引起电压的变化。为了确保电能质量,对变压 器适时进行调压,而有载分接开关能在不中断负载电流的情况下, 实现变压器绕组中分接头之间的切换,从而改变绕组的匝数,即 变压器的电压比,实现调压的目的,因此在电力变压器中得到了 广泛应用。
二、有载分接开关的结构
M型有载分接开关 结构图
M型切换开关触头 系统
切换开关包括快速机构、切换机构、过渡电阻器、油室、齿轮装 置及绝缘传动轴。
切换开关触头系统分主通断触头、过渡触头、主触头三部分,其 中主通断触头和过渡触头称为电弧触头。它是长期接通工作电流 运行,所以要求接触良好。
过渡电阻安装在弧形板下部,并与切换开关过渡触头相连。它是 由具有高耐热性能的镍络丝绕成回旋形状,用陶土夹片相互隔开 装在绝缘框架内,过渡电阻的热量由变压器油介质冷却。
电气原理图
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分接选择器是能承载电流,但不接通和开断电流的装置。因此, 它实质上是个无励磁分接开关,仅与切换开关配套使用后形成有 载调压。
V型有载分接开关 结构图
三、M型与V型分接开关的区别
M型
选择开关与切换开关分开的组合式。 适用大容量、高电压,多分接位置。
V型
选择开关与切换开关组合成一体的复合 式。结构简单,分接档位少。
四、工作原理
有载分接开关是在负载状态下调节变压器绕组分接位置,这就要求 有载分接开关在变换分接位置过程中,既要保证负载电流的连续、不 能开路,又要保证分接间不能短路。因此,在分接开关切换过程中, 必然在某一瞬间同时桥接两个分接头,以保证负载电流的连续性。而 桥接的两个分接间必须串接电阻以限制循环电流,保证不发生分接间 短路,实现这一功能的电路为过渡电路。按照串接电阻的数量分为单 电阻、双电阻及四电阻的开关类型。
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双电阻过渡电路的工作原理图
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