变压器分接开关2010.4.21
【精品课件】电力变压器有载分接开关原理与应用
分接开关
无载分接开关 (OCTC)
电抗式有载分接开关
箱式安装 (空气环境)
• 切换开关 + 分接选择器 (RMV-II, RMV-A)
6.1 油浸式有载分接开关 (OILTAP)
油浸式 R I 2002 电位开关
连接RS型 保护继电器 对地绝缘 切换开关,转换电阻
分接选择器
极性选择器 连接引线 调压线圈连接端子
真空开关: VV, RMV, VR
油浸开关: M
真空开关: VR
6. 分接开关分类
有载分接开关 (OLTC)
电阻式有载分接开关
装于邮箱中的安装方式 (液体环境)
• 切换开关 + 分接选择器 (M, MS, RM, R, V V, G)
• 选择开关(V)
其他的安装方式 (干式变压器)
• 切换开关 + 分接选择器 (AVT, VT)
低 500,000 次.
72.5 .. 362 kV
Байду номын сангаас15 .. 69 kV
1000 .. 4000 V
2000 V
300 .. 3000 A
600 .. 2500 A
9, 10, 12, 14, 16, 18, 22 最多± 17 2) 大约. 5.4 s
-25 °C .. +105 °C - 40 °C (V, M, R)
电力变压器有载分接开关 原理及应用
1. 有载分接开关的作用
在负载条件下通过改变变压器变比实现不间断地电压调节和/或移相
1. 补偿电压波动 2. 调节功率 3. 提高系统性能 4. 提高设备的安全和寿命 5. 改善电能质量
2. 调压原理
高压绕组
变压器分接开关的电气控制
变压器有载分接开关检查
1. 试验前为防止变压器剩余电荷或感应电荷伤人、 损坏试验仪器,应将被试变压器进行充分放电。 2. 试验仪器外壳可能会带电,导致试验人员触电。 仪器外壳接地要牢固、可靠。 3. 试验仪器的高、低压线不能接反,否则将产生 高压危及试验人员和仪器安全。 4. 试验结束后,应先将变压器的测量部位放电、 接地,再进行变更接线、拆线。
Ω
a
a 单数组接触电阻
Ω
b
b 双数组接触电阻电阻测量: 观察切换开关目前主导流触头接触 的位置在单数侧(或是双数侧), 选择主导流触头接触的位置相反的 一侧,即测量应在主导流触头断开 状态下进行测量。使用单臂电桥 (或数字万用表)进行A单、B单、 C单单数侧(或是双数侧)的过渡 电阻测量工作,测量完成后,分别 记录三相数据。然后使用专用工具 将切换开关转换到另一侧,进行A 双、B双、C双数侧双(或是单数侧) 的过渡电阻测量工作,测量完成后, 分别记录三相数据。拆除试验接线, 过渡电阻测量工作结束。
变压器有载分接开关检查
5
试验原理
恒流源
测量原理图所示:
DC
O
A
K K1 K2 R1 L K3 R2 K4
线框内为单相变压器和 有载分接开关连接的结 构示意图。切换开关K 从K1~K4或从K4~K1 完成一个切换过程。恒 流源加在O、A两端,通 过检测这两端电压可以 得到开关切换的过渡波 形和过渡电阻。
变压器有载分接开关检查
6
试验仪器
1. 双臂电桥(凯尔文电桥) 2. 单臂电桥(惠斯登电桥)或数字万用表 3.有载分接开关参数综合测试仪,并接通电源, 打开测试仪电源开关,检查确认仪器工作正常。 4.放电棒和接地线,放电棒内置放电电阻且应有 效,放电棒的接地线长度应合适。
变压器分接开关的电气控制
变压器分接开关的电气控制变压器是电力系统中不可或缺的设备,通过变压器可以实现电能的变换和传输,使得电力系统能够满足不同场合下的电能需求。
而在变压器的运行过程中,为了适应不同的负载需求和变压器绕组之间的电压差异,就需要通过分接变压器来改变变压器的变比。
分接变压器是根据需要改变变比的变压器,分为无载分接变压器和有载分接变压器。
无载分接变压器的开关操作可以在运行状态下进行,而有载分接变压器则需要在停电后进行操作。
多级分接变压器在运行中需要更改不同的变比,因此就需要采用变压器分接开关来实现。
变压器分接开关是一种电气控制装置,通过机械手段改变变压器绕组间的接线方式,来实现实际的变比变化。
本文将对变压器分接开关的电气控制进行详细介绍。
变压器分接开关的工作原理变压器分接开关是一种机械式电气控制开关,一般由手动、电动等多种形式。
通过开关机构的操作,改变变压器绕组的接线方式来实现变比的变化。
具体来讲,其工作原理主要由以下两个方面组成:1. 机械结构部分变压器分接开关的机械结构部分主要由分接开关本体、动力机构、操作机构等组成。
动力机构通常通过马达、电磁铁等电动装置来驱动旋转的分接开关,使其能够实现分接开关机构的旋转输出。
操作机构则通过手轮、手柄、按钮等人工操作方式来改变动力机构的旋转方向和位置。
分接开关本体一般采用重载设计,能够承受较大的电气和机械应力,以及运行中的颠簸、振动等环境条件。
同时,这种设备的内部机构通常也是密封的,能够有效地保护其内部部件不受灰尘、潮湿、腐蚀等不良环境因素影响。
2. 电气控制部分变压器分接开关的电气控制部分主要由接触器、限位开关、电缆、继电器等组成。
接触器通过机械触点的开启与关闭来实现开关状态的切换。
限位开关则是控制分接开关本体停止旋转的装置,通过反馈分接开关的位置信息给接触器实现旋转电机的自动停止。
电缆是为了电气信号的传输和供电而存在的,继电器则是为了扩大电气信号的控制范围而存在的。
在分接开关的电气控制部分中,继电器通常起到了非常重要的作用。
变压器分接开关调整口诀
变压器分接开关调整口诀1.引言1.1 概述概述变压器分接开关是电力系统中重要的设备之一,它的作用是调整变压器的输出电压,以满足不同负荷需求。
在实际运行中,由于系统负载的变化或其他因素的影响,变压器的输出电压可能需要进行调整,而变压器分接开关就成为了必不可少的调节装置。
为了确保变压器分接开关的调整工作能够顺利进行,需要掌握一些相关的口诀和方法。
本文将介绍变压器分接开关的调整口诀,旨在帮助读者更好地理解和掌握这一关键技术。
文章结构本文将围绕以下几个方面进行介绍:首先,我们将对变压器分接开关的作用进行简要介绍,以便读者对其有一个基本的了解。
然后,我们将详细介绍变压器分接开关的调整方法,包括具体的操作步骤和技巧。
最后,我们将进行总结,并强调变压器分接开关调整的重要性。
目的本文的目的是为读者提供一个全面而实用的变压器分接开关调整口诀,以帮助他们在实际工作中能够灵活、准确地进行调整操作。
通过学习和应用这些口诀和方法,读者将能够更好地应对变压器输出电压调整的需求,提高工作效率和电力系统的稳定性。
1.2文章结构文章结构的目的是为了帮助读者更好地理解和获取文中所讨论的内容。
一个清晰的文章结构能够使读者更容易地找到自己感兴趣的部分,并且有助于他们更好地理解整个文档的逻辑和主旨。
本文的结构分为引言、正文和结论三个主要部分。
在引言部分,将对文章的主题进行概述,介绍变压器分接开关的定义、作用和重要性。
同时,引言还会阐明文章的目的,即探讨变压器分接开关的调整口诀,为读者提供一些实用的调整方法和技巧。
正文部分是文章的核心,将对变压器分接开关的作用进行详细阐述。
首先,会解释变压器分接开关的基本原理和功能,包括其在电力系统中的作用及应用范围。
其次,将介绍具体的变压器分接开关的调整方法,包括调节电压比例和调整分接头位置等方面的技巧和要点。
最后,在结论部分,将总结变压器分接开关的调整口诀,重点强调它在电力系统中的重要性。
通过总结文章的主要内容,给读者一个对变压器分接开关调整的整体认识,并强调它对电力系统的正常运行和性能优化的重要作用。
浅谈变压器分接头开关故障处理
浅谈变压器分接头开关故障处理摘要:变压器在电力系统起着电能传输与转换的作用,通过改变电流和电压的实现电能传输。
变压器在电力系统中有着举足轻重的作用,所以这就要求电力变压器持续安全稳定运行。
变压器分接头引起的故障是变压器的常见故障。
本文就变压器分接头进行讨论与阐述。
关键词:变压器分解头故障处理1、变压器分接头开关概述1.1变压器分接头切换开关,简称分接开关,是用来调节绕组(一般为高压绕组)匝数的装置。
变压器为适应电网电压的变化,在其高压绕组(或中压绕组)设有一定数量的抽头(即分接头)。
如果切换分接头必须将变压器从电网切除后进行,即不带电才能切换,称为无励磁调压,这种分接开关称为无励磁分接开关,也称为无载调压分接开关。
如果切换分接头可在带负荷下进行,则为有载调压,这种开关称为有载分接开关,装有有载分接开关的变压器称为有载调压变压器。
分接开关一般安装在箱盖并埋入油箱内,其操动机构安装在箱盖或箱壳侧面。
1.2有载分接开关,是在不停电情况下切换,为了在切换过程中不致造成两切换抽头间线匝短路,必须接入一个过渡电路,通常利用一个电阻或电抗跨接在切换中的两抽头之间作为过渡。
因此,有载分接开关包括过渡电路,结构较复杂。
变压器有载调压是通过变压器的调压绕组及有载开关来实现,有载分接开关按过渡形式分为电抗式和电阻式有载开关,按结构形式分为复合式和组合式有载开关,按绝缘介质分为油浸式和真空式有载开关。
目前我国使用比较广泛的是电阻式有载分接开关,电阻式有载分接开关一般由过渡电路、选择电路和调压电路组成。
过渡电路是在不同分接之间串联过渡电阻的电路,对应的机构是切换开关或选择开关;选择电路是为选择绕组分接头所设计的电路,对应的机构是分接选择器;调压电路是变压器绕组调压时所形成的电路,有载调压电路分为基本调压电路、三相调压电路、工业变压器调压电路、自耦调压电路等。
2、变压器分接开关的常见故障2.1滑档滑档是有载分接开关最容易出现故障的地方。
变压器有载分接开关结构原理及吊芯检修流程
变压器有载分接开关结构原理及吊芯检修流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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变压器分接开关
第九章 变压器分接开关第一节 变压器分接开关结构一、概述为提高供电电压的质量,电力变压器一般都装有分接开关。
分接开关分为无载(亦称无励磁)分接开关和有载调压分接开关两大类。
无载分接开关是在变压器停电情况下进行分接头的调节,因而不具备开断负荷的能力;有载调压分接开关可在不中断供电的情况下,带负荷调节分接开关,使其分接头处于合适的分接位置。
由于需带负荷调节,故分接开关触头(或部分触头)需具备开断负荷的能力。
无载分接开关按相数可分为单相和三相分接开关,也可按触头型式分为夹片式触头、楔形式触头及动触环定触柱式触头分接开关等。
这些在分接开关型号中都有表示,型号中各字母符号的含义如表9-1所示。
如SWX-82-10/60型,表示三相中性点调压,10kV 、60A 的无载分接开关(工厂序号82)。
有载调压分接开关分为复合式和组合式,按过渡电路可分为电阻式和电抗式,另外还有其它分类法,不一一列举。
国内有载调压分接开关生产厂家在产品命名上很不一致,其型号中字母符号的含义大致如表9-2所示。
【例】 遵义长征电器一厂产品型号为FY3—Ⅲ—350—/△60—14271W ,表示复合式有载调压三级额定电流350A ,60kV 电压级,14271W 基本连接方式。
上海电力修造总厂产品型号SYXZZ ,表示三相有载调压星形连接中性点调压组合式电阻过渡电路分接开关。
无载分接开关一般用于发电厂、变电所(负荷变化不频繁,对电压要求不高)等场所。
有载调压分接开关用于钢铁厂、化工厂等负荷变化大又频繁,而且对电压要求较高场所的变压器上。
二、无载分接开关原理与结构 1.无载分接开关原理无载分接开关的原理,就是通过改变变压器绕组的分接头连接方式(在停电状态下),改变不同绕组间的匝数比,来达到合适的电压输出(见图9-1)。
表9-2 有载调压分接开关型号字母符号含义2.无载分接开关结构无载分接开关调压系统包括操作机构、分接开关、分接引线和线圈的分接线匝等部分。
变压器有载分接开关基本知识讲解(技术培训大讲堂).ppt
电位开关
连接电阻
油浸式 M III 600
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三、有载分接开关分类及区别
2.真空式有载分接开关 (VACUTAP)
油浸式 ® VRC, VRE 油室(切换开关)
分接选择器(M型)
切换开关
对地绝缘
弹簧蓄能机构
真空断路器(真空泡) 主触头 过渡电阻 避雷器
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三、有载分接开关分类及区别
变压器有载分接开关基本 知识讲解
目录
一
变压器分接开关基本知识
二
有载分接开关作用及原理
三
有载分接开关分类及区别
四
有载分接开关常见故障及原因分析
五
电网调度监控中有载分接开关异常告警处理及分析
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一、变压器分接开关基本知识
电力变压器的分接开关是用来调节变压器输出电压的。由于电力系统电网中各处的电压不是完全相 同的,为了使得变压器无论安装在电网什么位置都能输出额定电压,就在变压器的高压绕组设置了多 次抽头,并将抽头接到分接开关上,通过开关于电网相连。这样,可以通过分接开关与不同的变压器 绕组抽头连接来改变变压器高低压绕组的匝数比,从而达到调节变压器输出电压的目的,分为无载调 压分接开关和有载调压分接开关。
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四、有载分接开关常见故障及分析
3.有载分接开关常见的故障原因分析
变压器的有载调压装置动作失灵是什么原因造成的?
有载调压装置动作失灵的主要原因有: (1)操作电源电压消失或过低。 (2)电机绕组断线烧毁,起动电机失压。 (3)联锁触点接触不良。 (4)转动机构脱扣及销子脱落。
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3.电抗式有载分接开关
自有外壳,带电动 机构
开关油室和真空断路器,线性驱动装置
变压器分接开关故障分析
变压器分接开关故障分析变压器的调压分接开关分有载分接开关和无载分接开关两大类。
分接开关的可靠性直接影响到变压器的安全运行和电能质量,因此改进检修工艺、完善检测手段、提高运行维护和管理水平是保证设备可靠运行的必要措施。
一、无载分接开关的故障(1)变压器渗油(导电杆螺帽不紧、箱盖,油标密封垫,放油阀,焊缝等处)使无载分接开关裸露在空气中,使之逐渐受潮。
裸露的分接开关绝缘受潮后性能下降,导致放电短路,损坏变压器。
(2)无载分接开关的制造质量差,结构不合理、压力不够、接触不可靠,外部字轮位置与内部实际位置不完全一致,引起星形动触头位置不完全接触,错位的动、静触头使两抽头间的绝缘距离变小,并在两触头之间的电势作用下发生短路或对地短路放电,短路电流很快就把抽头线圈匝绕坏,甚至导致整个绕组损坏。
(3)运行中的变压器无载分接开关长期浸在高于常温的油中,油的老化可能引起分接开关触头出现碳化膜和油垢,触头发热后使弹簧压力降低(特别是触环中弹簧、由于材料和制造工艺差,使弹性降低很快)或零件变形,分接开关的引线头与接线螺丝松动等原因未及时处理,使导电部位接触不良,接触电阻增大,绕组层间,匝间等处,引起短路烧坏变压器。
(4)操作不慎引起分接开关不完全到位或扭断动触头的绝缘轴,断落的触头引起线间或对地短路,最终导致变压器投入运行时,将高压三相绕组烧坏。
(5)安装工艺差,对各部位紧固螺栓的检查不仔细,造成变压器箱体进水,使分接开关绝缘,绕组绝缘受潮。
还有运行维护不到位,没有严格执行好《变压器运行规程》,没有及时进行常规维护和污垢的清理,导致变压器散热条件差而损坏。
二、有载分接开关的故障(一)有载分接开关油室的的渗漏导致有载分接开关油室的渗漏主要原因有:密封胶垫老化、密封结构和制造工艺存在缺陷,检修及安装不当造成的缺陷。
在国产的有载分接开关中,SYXZ 系列的有载分接开关渗漏现象普遍。
渗漏部位主要有以下几处:(1)切换开关转动轴与油室底盘之间的密封松动或损坏。
变压器分接开关的作用及原理
变压器分接开关的作用及原理变压器分接开关的主要原理是通过改变变压器的绕组连接方式来改变输出电压或电流。
变压器的绕组通常分为两个部分,即初级侧和次级侧。
初级侧绕组连接到供电系统,次级侧绕组连接到负载。
变压器分接开关的作用是改变次级侧绕组的连接点,从而改变输出电压或电流。
变压器分接开关通常由一组固定在固定绝缘支架上的触点组成。
这些触点与变压器次级绕组连接,并通过一个可旋转的操纵机构进行操作。
操纵机构可以通过手动旋转或电动旋转来改变触点的接触位置。
触点的接触位置决定了次级绕组上的连接点,从而决定了输出电压或电流。
变压器分接开关通常有多个连接点,其位置称为分接头位置或变压器的分接头位置。
每个分接头位置都对应一种或几种不同的输出电压或电流。
通过旋转操纵机构,可以将触点移动到不同的分接头位置,以调整输出电压或电流。
变压器分接开关的工作原理基于触点的接触和分离。
在旋转触点时,触点与绕组上不同位置的连接器相连。
当触点与一个连接器接触时,变压器的电流将通过该连接器流过,从而确定输出电压或电流。
当旋转触点到下一个连接器时,电流将重新连接到新的连接器上,从而改变输出电压或电流。
触点的设计和制造可以确保安全可靠的接触和分离。
变压器分接开关的作用是根据负载需求或电网运行条件来调整变压器的输出电压或电流。
例如,在高负载情况下,可以将分接开关旋转到较低的连接点,以增加变压器的输出能力。
相反,在低负载情况下,可以将分接开关旋转到较高的连接点,以提高电压稳定性。
此外,变压器分接开关还可以在发生故障时切断电路,以保护变压器和负载设备。
变压器分接开关的电气控制
变压器分接开关的电气控制1 变压器的档位操作笔者曾在某厂热处理车间工作多年,其车间有两台用于淬火的盐浴炉。
盐浴炉要求在低电压、大电流下工作,因此必须用变压器来改变电压电流。
根据生产工艺要求,该变压器有三个档位,分别对应盐浴的三种工作状态:1档用于炉子升温;2档用于炉子保温;3档用于工件淬火。
而1档、2档、3档的定位是通过一只机械式分接开关去改变盐浴炉变压器的原边绕组接线端来实现的,并且换档操作由操作工人来完成。
其主电路和控制电路如图1所示,其中1T是电子电位差计,用于炉温的设定与控制。
2 机械式分接开关存在的问题2.1 开关使用寿命短由于热处理车间温度较高,加上盐浴炉产生的腐蚀性气体,使变压器周围的工作环境比较恶劣,而机械式分接开关是胶木结构、机械触点,又是人工换档方式。
因此,开关在使用过程中,胶木圈受热易老化引起变形甚至开裂。
在生产高峰,有时一只分接开关的使用寿命不到一个月,每年不能修复的分接开关价值达数干元,车间的设备维修费用也因此提高。
2.2 人工换档存在定位不准、触点不到位等问题此机械式分接开关是用于改变变压器原边绕组接线的,由于是三相变压器,因此要求分接开关上的三个触点同时对准变压器相应档位上的三个出线端。
由于分接开关就安装在变压器上,离盐浴炉距离很近,其触点因经常受腐蚀会造成接触不良;分接开关的触点接在变压器的主电路中,流过的电流较大,触点容易损坏。
另外,人工换档存在定位不准、触点不到位等现象,而且操作者换档时必须站在变压器上,既费力又受到盐浴高温气体的熏灼,人身安全和健康都受到影响。
综上所述,机械式分接开关存在容易损坏、操作不便、维修工作量很大等问题,由此还会造成工件淬火质量达不到工艺要求以及盐浴冻结需重新升温等,给生产和工厂带来了很大的损失。
3 改进方法针对上述问题,我们对变压器的分接开关进行了电气改造,用电气控制来代替机械操作。
首先对原主电路进行电气改造。
在断电情况下,用机械式分接开关定位在1档、2档、3档,分别找出各档所对应的变压器原边绕组的接线端,做好标记,以便接触器主电路的接线。
配电变压器调节分接开关操作步骤
配电变压器调节分接开关操作步骤1、先停电;断开配电变压器低压侧负荷后,用绝缘棒拉开高压侧跌落式熔断器,然后做好必要的安全措施;2、拧开变压器上的分接开关保护盖,将定位销置于空档位置;3、调节档位时,应根据输出电压高低,调节分接开关到相应位置,调节分接开关的基本原则是:当变压器输出电压低于允许值时,把分接开关位置由Ⅰ档调到Ⅱ档,或Ⅱ档调整到Ⅲ档;当变压器输出电压高于允许值时,把分接开关位置由Ⅲ档调到Ⅱ档,或Ⅱ档调整到Ⅰ档;4、调节档位后,用直流电桥测量各项绕组直流电阻值,检查各绕组之间电阻值相差大于2%,必须重新调整,否则运行后,动静触头会因接触不好而发热,甚至放电,损坏变压器;5、确认无误再送电,查看电压情况;户外变压器的安装要求油浸自冷式变压器绝缘电阻的测量油浸自冷式变压器分接开关的切换操作1、变压器为何要装分接开关何时需要切换2、切换分接开关的操作方法3、试述对运行中的变压器分接开关进行切换的全过程按操作顺序回答,包括测量及判断切换操作的质量,安全措施应足够1、电力变压器为何要装分接开关何时需要切换答:分接开关是变压器高压绕组改变抽头的装置;调整分接开关位置,可以增加或减少高压绕组的匝数,以改变其变压比,使低压侧输出电压得到调整;运行中的变压器,高压侧供电电压偏高或偏低时,致使低压侧电压值过高或过低,这种情况下,需要调整其分接开关位置,改变其变压比,以使低压侧电压恢复到额定电压下正常运行;分接开关分为三档,Ⅰ档为额定电压、绕组圈数最多,Ⅱ档为10 KV,Ⅲ为;任何电压等级的电力系统,其实际电压都允许在一定范围内波动,此时,二次电压也会波动,这就会影响到用户的用电;为使变压器二次电压维持在额定值附近,又要适应一次电压的波动,所以变压器上装有分接开关;当二次变压器长期偏高或者长期偏低时,就应调节分接开关,使二次电压恢复正常;通过调节分接开关的接头来改变一次绕组的匝数而维持二次电压在额定值附近;变压器铭牌上标明的电压调整范围即表明了保证二次电压为额定值时,一次电压的几个标准值;变压器铭牌所标示的电压调整范围说明,当一次电压升高到时,把分接开关调整到Ⅰ位,能保持二次电压为额定值;当一次电压降到时,调整分接开关到Ⅲ位,同样能使二次电压维持在额定值;答:何时需要切换分接开关:当电压长期的偏高或偏低时需要切换变压器的分接开关;长期是多长:时间约十天到半个月,并结合用电季节特点进行切换;偏多少算偏:大于或接近用户端电压偏离额定值时应切换;电压允许波动值是多少:110kV及以下用户和低压电力用户:±7%2低压照明用户:+5%~-10%切换分接开关挡位:105%,Ⅱ挡100%,Ⅲ挡95%2、切换分接开关的操作方法答:1取下变压器顶盖上的操作手柄护罩,松开或提起分接开关的定位销或螺栓;2转动开关手柄至所需的挡位,并反复数次以便清除触点表面的氧化物;3先用测量一次绕组绕的直流电阻;4在用单臂电桥测量一次绕组的直流电阻;5比较测量结果不平衡误差不应该超过2%;6本次测量的结果还应与历次测量的结果进行比较,不应有明显的偏差;7锁定定位销或螺栓,装好操作手柄防护罩;3、试述对一台运行中的变压器分接开关进行切换的全过程答:组织准备:1要求签发工作票;2填写操作票并经模拟板试操作准确无误;3确定工作负责人和监护人;4如须减轻负荷,应提前通知受影响的用户;物质准备:1准备安全用具绝缘杆、绝缘手套、临时接地线、绝缘靴、标示牌;2万用表和凯尔文电桥经检查良好;3其他用具及材料临时用导线、扳子、工具等;材料准备:按操作票步骤,将变压器推出运行,达到“检修状态”:1停电 2验电 3挂临时接地线 4悬挂标示牌切换操作:注意:分解开关是装在一次绕组上的1执行安全技术措施,将运行中的变压器停电、验电、放电、挂好临时接地线、悬挂标示牌等操作;2拆除一次测高压接线;3取下操作手柄护罩,松开或提起分接开关的定位销或螺栓;4先用万用表测量一次绕组绕的直流电阻线间电阻,测试前后应放电;5再用双臂电桥精确测量一次绕组的Ruv、Rvw、Rwu直流电阻线间电阻,并作记录,测试前后应放电;6转动开关手柄至所需的挡位,原则:高往高调,低往低调;并反复数次以便清除触点表面的氧化物;7用万用表测量一次绕组绕的直流电阻线间电阻,并作记录,测试前后应放电;8再用双臂电桥精确测量一次绕组绕的Ruv、Rvw、Rwu直流电阻线间电阻,并作记录,测试前后应放电;9将测量结果与测量前的测量数据做比较,计算:对应的线间电阻,并变化的一档应有5%的变压,第二次测量值中最大值与最小值之差与三相平均值之比不超过2% ;10计算结果确认合格后,锁定定位销或螺栓,将护罩装好并紧固,恢复变压器原接线;11执行操作票,拆除临时接地线及标示牌后,方可按操作票进行变压器送电操作;12送电后检查三相电压值是否正常;。
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720MVA三相发电机组变压器
12500KVA干式变压器
起备变吊罩
这是110kv变压器大修,主变吊罩的照片
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三、变压器分接开关
• (一)变压器调压 • 在变压器内部次侧端电压发生 变化。就二次侧端电压变化数值的大小而言,感 性负载电流的影响最为显著。当二次侧的负载一 定时,则绕组内部的电压降也一定, • 1)调压的作用: 针对二次侧电压变化的大小适 当改变变压器的变比,使二次侧的感应电势升高 (或降低),则负载时二次侧的电压就可升高(或 降低)到规定的水平。
• 3)什么是分接开关? 连接以及切换分接抽头的装置,称为分接开 关。如果切换分接头必须将变压器从网络中切除, 即不带电切换,称为无励磁调压或无载调压。这 种分接开关称为无励磁分接开关,或无载调压分 接开关。 • 如果切换分接头不需要将变压器从网络中切 除,即可以带负载切换,则称为有载调压。这种 分接开关称为有载分接开关。 • 随着对供电可靠性要求的提高,很多场合下 停电调压不仅十分不便,而且有时甚至是不可能 的。因此现在的电力系统中,日益广泛地采用带 有有载分接开关的电力变压器。
• (二)无励磁分接开关 • 无励磁分接开关,也称无载调压分接开关。 它必须具备灵活可靠、操作方便,具有足够的电 气强度、良好的热稳定性和动稳定性、足够的机 械强度、足够的使用寿命,外形尺寸适宜和便于 检修维护等技术要求。
无励磁调压常用的调压方式 (a)三相中性点调压;
Ⅲ Ⅱ I
• 无励磁分接开关在调压侧绕组抽头分接调压方式如图4—9所示。 其中图2—7—9(a)为三相中性点调压方式,当连接X1 Y1 Z1后为 +5%级,即为I分接;当连接X2 Y2 Z2后为额定电压,即Ⅱ分接; 当连接X3 Y3 Z3后为-5%级,即Ⅲ分接。
• 4)变压器分接抽头是如何设置的? • 通常,电压在35kV以下、容量在10000kVA及 以下的变压器,高压绕组可设有3个分接抽头, Ⅱ档:中间一个分接头对应于额定电压, Ⅰ档、 Ⅲ档:两个分接头对应于改变变比±5%。: • 大型电力变压器设有5个分接抽头,相应的 调压范围为±2.5%和±5%。针对特殊要求,分 接头的数目和分接头调压的百分比数可以增减。
• (三)有载调压分接开关 • 有载分接开关,是一种能在励磁状态下变换分接位 置的电器装置。 • 有载分接开关调压的基本原理,就是在变压器绕组 中引出若干分接头后,通过它在不中断负载电流的情况 下,由一个分接头切换到另一个分接头,来改变有效匝 数,即改变变压器的电压比,从而实现调压的目的。因 此,有载分接开关在操作过程中,一要保证负载电流的 连续性;二要在切换分接的动作中具有良好的断弧性能。 • 有载分接开关在变换分接头过程中,必须利用电阻 实现过渡,以限制其过渡时的环流。通常采用的是电阻 式组合型有载分接开关。实际工作中,电阻限流有载分 接开关的结构可分为3个部分,即切换开关、选择开关、 操作结构。这些中的哪一部分出现问题都会直接影响变 压器的正常运行。
• 要想中性点得到这样的连接,变压器绕组的各分 接头和分接开关之间需要采用如图2—7—10(a) 所示的连接。
(a)三相中性点调压;
Ⅲ档 Ⅱ档 Ⅰ档
Ⅲ档 Ⅱ档 Ⅰ档
(b)三相中部调压;
• 图 (b)和图(c)为三相中部调压的方式,例如U相, 当连接U2 U3、U3 U4、U4U5、U5 U6、U6 U7 时,可得到±2×2.5%的5个调压级。变压器绕 组分接头和分接开关的接线如图 (b)所示(U相), 这种连接要用三相或三个单相的中部调压的分接 开关。
(c) 三 相 中 部 并 联 调 压
Ⅲ档 Ⅱ档 Ⅰ档
(b)三相中部调压(仅示出一相)
SWXJ型无励磁分接开关 1---弹簧; 2---螺栓; 3---绝缘座; 4---绝缘转轴; 5---密封垫; 6---密封环; 7---压圈; 8---销子; 9---护罩; 10---定位件; 11---定位螺钉 12--密封螺母; 13---法兰盘; 14---止动螺栓; 15---静触头; 16---动触头; 17---定触头引出线; 18---卡板
• 2)什么是电压偏移? • 变压器在正常运行时,由于负载的变动,或 一次侧电源电压的变化,二次侧电压也是经常在 变动的。电网各点的实际电压一般不能恰好与额 定电压相等。这种实际电压与额定电压之差称为 电压偏移。 • 电压偏移的存在是不可避免的,但要求这种 偏移不能太大,否则就不能保证供电质量,就会 对用户带来不利的影响。因此,对变压器进行调 压(改变变压器的变比),是变压器正常运行中一 项必要的工作。 • 为了改变变压器的变比,变压器必须有一侧 绕组具有所需的几个分接抽头,以供改变该绕组 运行的匝数,从而达到改变变压器变比的目的。
变压器分接开关
大庆油田电力技术培训中心---于宝水
• 主要内容
• • • • • • • • • • • • • • • (一)变压器调压 1)调压的作用 2)什么是电压偏移? 3)什么是分接开关? 4)变压器分接抽头是如何设置 5)变压器分接抽头设置的位置 (二)无励磁分接开关 (三)有载调压分接开关 (四)操作方法 1)档位关系 2)如何根据变压器二次电压调档及档位关系 3)如何根据一次电压(系统电压)调档 4)配电变压器调节分接开关操作步骤 5)高压跌落保险操作步骤 6)操作隔离开关(刀开关)时,要注意哪些
A a
x X
• 5)变压器分接抽头设置的位置 • 根据变压器分接抽头在绕组中的位置 不同,可分为三相中性点调压和三相中部 调压。
6)无励磁分接开关型号中各符号的意义
代表的意义 符 号 U D W X J 数字一数字 /数字 “三”相 “单”相 “无”励磁 “星”形连接中性点调压 触头为“夹”片式 工厂序号一-额定电压(KV)/额定电流(A)