35kV变压器绝缘等级分类

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变压器绝缘

变压器绝缘

摘要变压器的严重事故不但会导致自身的损坏,还会中断电力供应,造成巨大的经济损失。

由内绝缘老化而引发的变压器故障占变压器事故的重要部分。

以介电响应为基础的极化去极化电流法和频域介电谱法不仅是无损的电气诊断技术,而且是变压器绝缘状态诊断中本领域国内外学者研究的热点之一。

研究一种对变压器绝缘老化进行无损诊断的介电响应测量新方法或新特征量是尚需解决的难题之一。

变压器油纸绝缘的介电性能和空间电荷特性的联系、油纸绝缘介质在老化过程中绝缘油性能对空间电荷形成及迁移的影响、以及作为油纸绝缘老化产物且直接影响油纸绝缘介电性能的水分对多层油纸绝缘介质空间电荷的影响,均是需要研究解决的问题。

关键词:变压器;高压绝缘;绝缘材料AbstractThe serious accidents of transforme can ot only cause their own damage, but also interrupt the power supply, causing huge economic losses. Transformer failures caused by internal insulationagingisan important part of the transformeraccident.The polarization/depolarization current method and requency domain dielectric spectroscopy based on dielectric response are not only non-destructive electrical diagnostic technique, and also the research focus of domestic and foreign scholars in the field of transformer insulating condition assessment. Investigating new method or new characteristics parameters for diagnosing the transformer insulation aging and assessing its life non-destructively using dielectric response technique is difficult question to be rsolved.Key Words:transformer; High voltage insulation; Insulating material目录摘要 (I)Abstract (II)引言 (1)2变压器套管 (3)2.1 套管主绝缘作用 (3)2.2 套管主绝缘简介 (3)2.3 套管主绝缘结构 (4)2.4 套管主绝缘发展现状 (5)3. 线圈绝缘 (5)3.1 漆包线 (5)3.2 绝缘层材料 (6)4 引线绝缘 (9)4.1引线绝缘引起的变压器故障 (9)4.2 屏边硅铁厂1号电炉变压器 (10)4.3 宝华山变电站1号主变压器 (10)4.4 小结 (12)结论 (13)参考文献 (14)致谢 (15)引言变压器绝缘的性能(电气、耐热和机械性能)是决定其能否运行的基本条件之一。

35kV电力变压器技术规范1

35kV电力变压器技术规范1

35kV电力变压器技术规范2.1使用环境条件2.1.1 周围空气温度极端最高温度 41.5℃极端最低温度 -15.1℃2.1.2 海拔高度1~100m2.1.3 最大风速 20m/s2.1.4 多年平均相对湿度 71%2.1.5 地震动峰值加速度 0.10g(地震烈度按7级考虑)2.1.6 污秽等级Ⅳ级2.1.7 覆冰厚度 10mm2.1.8 系统概况2.1.8.1系统额定电压 35kV2.1.8.2系统最高电压 40.5kV2.1.8.3系统额定频率 50Hz2.1.8.4系统中性点接地方式2.1.9 安装地2.1.9.2 35kV、6KV布置在室内。

2.1.10 电气主接线2.1.10.1 35KV电缆与变压器的方案采用单元接线,电压经变压器降至6KV,由开关柜作为变电站出线柜分别送出。

2.1.10.2 35kV、6KV母线为单母线接线,其中6KV为单母双进线柜,母线上安装PT消弧消谐成套设备。

2.2 应遵循的主要现行规范、标准GB1094 《电力变压器》GB/T6451 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》GB/T16274 《油浸式电力变压器机会速参数和要求500kV级》GB311.1 《高压输变电设备的绝缘配合》GB/T16434 《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》GB/T15164 《油浸式电力变压器负载导则》GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》GB2900 《电工名词术语》GB5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》GB2536 《变压器油》GB7328 《变压器和电抗器的声级测定》GB7449 《电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则》GB156 《标准电压》GB191 《包装贮运标志》GB50229 《火力发电厂与变电所设计防火规范》GB5027 《电力设备典型消防规程》GB4109 《交流电压高于1000V的套管通用技术条件》GB10237 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》GB 1208 《电流互感器》GB 16847 《保护用电流互感器暂态特性技术要求》DL/T 725 《电力用电流互感器订货技术条件》GB/T5582 《高电压电力设备外绝缘污秽等级》GB50150 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》JB/T5356 《电流互感器试验导则》GB/T 1804 《一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差》GB 4208 《外壳的防护等级(IP代码)》GB/T 11022 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术条件》GB1985 《交流高压隔离开关和接地开关》GB/T5582 《高压电力设备外绝缘污秽等级》GB 4585.2 《交流系统用高压绝缘子人工污秽试验方法固体层法》GB/T 13540 《高压开关设备抗地震性能试验》DL/T 593 《高压开关设备的共用订货技术条件》GB8287.1 《高压支柱瓷绝缘子第一部分:技术条件》GB/T8287.2 《高压支柱瓷绝缘子第二部分:尺寸与特性》GB11604 《高压电器设备无线电干扰测试方法》DL/T486 《交流高压隔离开关和接地开关订货技术条件》GB 7354 《局部放电测量》GB 11032 《交流无间隙金属氧化物避雷器》JB/Z336 《避雷器用橡胶密封件及材料规范》GB772 《高压电瓷元件技术条件》DL/T620 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》(以上标准均执行最新版本)2.3 变压器基本技术参数2.3.1 型式:三相、双线圈、铜导线绕制、有载调压、高阻抗、低损耗、油浸式全密封将压变压器。

35KV级电力变压器技术全参数

35KV级电力变压器技术全参数

35KV级电力变压器技术全参数35kV级电力变压器是一种用于输电和配电系统的重要电力设备,其主要作用是将高电压传输线路的电能转换为适用于用户的低电压电能。

本文将详细介绍35kV级电力变压器的技术全参数。

1.额定容量:35kV级电力变压器的额定容量通常从1MVA到100MVA不等。

额定容量是指变压器可以持续供应的最大输出功率。

变压器的额定容量越大,能够供应的电力范围越广。

2.额定电压:35kV级电力变压器的额定电压通常为35kV。

变压器的额定电压是指变压器所能承受的最大电压。

变压器的额定电压要与电网的运行电压相匹配,以确保变压器能够正常工作。

3.空载损耗:35kV级电力变压器在无负载状态下的能量损耗称为空载损耗。

空载损耗包括铁芯损耗和铜损耗。

铁芯损耗主要是由于铁芯材料的磁滞和涡流效应引起的,铜损耗则是由于线圈材料的电阻而产生的。

空载损耗越小,变压器的效率越高。

4.负载损耗:35kV级电力变压器在有负载情况下的能量损耗称为负载损耗。

负载损耗主要包括线圈电阻损耗和铁芯磁化损耗。

负载损耗与变压器的额定容量以及负载功率因数有关。

5.短路阻抗:短路阻抗是指变压器在短路情况下对电流的阻碍能力。

短路阻抗越大,变压器对电流的阻碍能力越强,能够承受更大的短路电流。

短路阻抗的大小取决于变压器的设计和规格。

6.绝缘等级:35kV级电力变压器的绝缘等级通常为H级。

绝缘等级是指变压器的绝缘材料能够承受的最高工作温度。

绝缘等级的选择要根据变压器的额定容量和运行环境来确定。

7.效率:35kV级电力变压器的效率指的是变压器的输出电能与输入电能之间的比值。

变压器的效率取决于其空载损耗和负载损耗。

高效率的变压器能够减少能源浪费,提高电力系统的可靠性和可持续性。

8.温升:35kV级电力变压器的温升是指变压器在额定容量和额定电压下的运行温度升高。

温升直接影响变压器的可靠性和寿命,过高的温升会导致变压器过热损坏。

因此,变压器的设计和制造要保证合理的温升。

变压器绝缘材料选型指南

变压器绝缘材料选型指南

变压器绝缘材料选型指南绝缘材料是变压器中最重要的材料之一,其性能及质量直接影响变压器运行的可靠性和变压器使用寿命。

近年来,变压器产品所采用的新绝缘材料层出不穷。

作为一个天天和绝缘件打交道的绝缘组员工,应该了解到更多更全面的绝缘材料知识。

在这次培训中将介绍变压器绝缘材料的基础知识、最新进展等。

希望通过培训能丰富大家的绝缘知识,并对今后的绝缘件的生产有所帮助。

1、变压器绝缘材料概述。

随着科学技术的迅速发展,电机、变压器等电气设备的应用日益广泛。

而变压器运行的可靠性和使用寿命却在很大程度上取决于其所使用的绝缘材料。

绝缘材料越来越为从事变压器设计和制造人员所重视。

近二十年来,变压器绝缘材料方面的新产品、新技术、新理论不断地涌现和发展,从而使变压器绝缘材料及其应用形成了一门很重要的学科。

1.1 绝缘材料概论绝缘材料又称电介质,是电阻率高、导电能力低的物资。

绝缘材料可用于隔离带电或不同电位的导体,使电流按一定方向流通。

在变压器产品中,绝缘材料还起着散热、冷却、支撑、固定、灭弧、改善电位梯度、防潮、防霉和保护导体等作用。

绝缘材料按电压等级分类:一般分为:Y(90℃)、A(105)、E (120℃)、B(130℃)、F(155℃)、H(180℃)、C(大于180℃)。

变压器绝缘材料的耐热等级是指绝缘材料在变压器所允许承受分子热运动加剧,分子得平均动能增大,使分子动能达到活化能得几率增加,离子容易转移。

2.1.2.2 湿度与绝缘电阻得关系水分浸入电介质中,增加了导电离子,又能促进杂质及极性分子离解。

因此绝缘材料随着湿度增大而下降,尤其是绝缘纸或绝缘纸板得绝缘电阻下降的幅度更大。

电介质表面水分对其表面电阻影响很灵敏,离子晶体极性材料等亲水物资对水的吸引力大于水分子间的内聚力,表面连续的水层降低表面电阻。

因此电器设备由于受潮引起绝缘电阻降低,造成漏电电流过大而损坏设备。

2.1.2.3 杂质与绝缘电阻的关系电介质的杂质直接增加了导电离子,使电阻下降,杂质又容易混入极性材料中,促进极性分子离解使导电离子更多。

35kv变压器绝缘标准

35kv变压器绝缘标准

35kv变压器绝缘标准
35kV变压器的绝缘标准通常是根据国家相关标准和行业规范来
确定的。

在中国,35kV变压器的绝缘标准可能包括《变压器绝缘水
平及试验方法》(GB1094.1-2013)、《电力变压器技术参数和要求》(GB1094.2-2013)等国家标准。

此外,还可能涉及到行业标准,如《电力变压器绝缘水平试验规程》等。

这些标准通常包括了绝缘材
料的选用、绝缘结构设计、绝缘水平要求、试验方法等内容,以确
保35kV变压器在运行过程中能够保持良好的绝缘性能,提高设备的
安全可靠性。

具体的绝缘标准还需根据实际情况和当地法规进行具
体确认。

变压器绝缘等级与温度

变压器绝缘等级与温度

变压器的绝缘等级,并不是绝缘强度的概念,而是允许的温升的标准,即绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。

各绝缘等级具体允许温升标准如下:
A级绝缘
(经过绝缘浸渍处理的棉纱、丝、普通漆包线的绝缘漆)材料允许温度摄氏105度,额定运行温度摄氏95度,最高允许值摄氏140度(超过此温升,绝缘的损坏率将超过允许范围)。

E级绝缘
(环氧树脂、三醋酸纤维薄膜、聚脂薄膜、高强度漆包线的绝缘漆)材料允许温度摄氏120度,额定运行温度摄氏110度,最高允许值摄氏155度(超过此温升,绝缘的损坏率将超过允许范围)。

B级绝缘
(云母、玻璃纤维、石棉等无机物用有机材料粘合或浸渍)材料允许温度摄氏130度,额定运行温度摄氏120度,最高允许值摄氏165度(超过此温升,绝缘的损坏率将超过允许范围)。

F级绝缘
(云母、玻璃纤维、石棉等无机物用特殊有机材料粘合或浸渍,例如采用硅有机化合物改性的合成树脂漆为粘合剂)材料允许温度摄氏155度,额定运行温度摄氏145度,最高允许值摄氏190度(超过此温升,绝缘的损坏率将超过允许范围)。

H级绝缘
(云母、玻璃纤维、石棉等无机物用特殊有机材料粘合或浸渍,例如采用硅有机漆粘合或浸渍,硅有机橡胶、无机填料)材料允许温度摄氏180度,额定运行温度摄氏175度,最高允许值摄氏220度(超过此温升,绝缘的损坏率将超过允许范围)。

C级绝缘
(特种纸张、层压板等,例如芳族聚酰胺聚合物)材料允许温度摄氏220度,额定运行温度摄氏210度,最高允许值摄氏250度(超过此温升,绝缘的损坏率将超过允许范围)。

变压器的绝缘等级及 S.doc

变压器的绝缘等级及 S.doc

变压器的绝缘等级及 S11-M型系列全密封配电变压器2011-02-11 18:31变压器的绝缘等级,并不是绝缘强度的概念,而是允许的温升的标准,即绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。

绝缘的温度等级分为A级E级B级F级H 级。

各绝缘等级具体允许温升标准如下:最高允许温度(℃)105 120 130 155 180绕组温升限值(K)60 75 80 100 125性能参考温度(℃)80 95 100 120 145变压器绝缘水平LI指雷电冲击水平,AC指一分钟工频耐压水平,35指高压侧,5指低压侧,低压侧通常不考虑雷电冲击水平.商品名称: S11-M型系列全密封配电变压器•6—10kV级变压器结构简介铁心铁心的导磁材料采用晶粒取向优质冷轧硅钢片,为降低损耗,所有产品铁心为45度全斜接缝无孔结构,接缝均为多级接缝心柱用环氧玻璃粘带绑扎,上下铁轭通过夹件上的拉带及垫脚拉紧。

铁心利用拉螺杆和旁轭螺杆将上下夹件牢固地连接起来构成一个钢性较强的框架结构。

提高了稳定性,增强了变压器承受短路的能力。

绕组根据变压器容量的大小,绕组采用层式或饼式结构。

导线采用优质无氧铜导线,电阻率低,有效地降低了变压器的负载损耗。

层式结构高低压绕组套绕,层间绝缘选用绝缘点胶纸,高压绕组外层用紧缩带包扎,经真空干燥处理后,绕组粘结为一整体,保证了绕组的机械强度。

饼式结构绕组具有机械强度高、散热好等特点,绕组的撑条和油隙垫块采用绝缘纸板制作,并倒有圆角,以降低了变压器的局部放电量。

器身绝缘器身采用高强度绝缘压板压紧,所有引线均牢固夹持,保证了产品的抗短路能力。

油箱油箱结构型式为平顶桶式结构,散热器采用片式散热器,只有散热效率高、外型美观等特点。

根据用户要求,也可采用波纹油箱,波纹油箱的波纹翅既可散热还可补偿油温变化引起的油的体积变化。

全密封变压器一般采用波纹油箱。

总装变压器器身上部和下部与油箱间多处设有定位装置,杜绝了产品在运输过程中器身产生位移和松动现象。

变压器有哪些规格型号及分类标准

变压器有哪些规格型号及分类标准

变压器有哪些规格型号及分类标准变压器有哪些规格型号,变压器的分类标准是怎么样的,变压器可以按电压等级分,按绝缘散热介质分,按铁芯结构材质分,变压器还可以按相数与容量来分类,因此规格型号也是多种多样的。

一、变压器的分类标准1.按电压等级分:1000KV,750KV,500KV,330KV,220KV,110KV,66KV,35KV,20KV,10KV,6KV,0.66KV,0.38KV,0 .22KV等。

2、按绝缘散热介质分:干式变压器,油浸式变压器,其中干式变压器又分为:SCB环氧树脂浇注干式变压器和SGB10非包封H级绝缘干式变压器。

3、按铁芯结构材质分:硅钢叠片变压器,硅钢卷铁芯变压器,非晶合金铁芯变压器。

4、按设计节能序列分:SG,SJ,S7,S9,S11,S13,S15。

5、按相数分:单相变压器,三相变压器。

6.按容量分:我国现在变压器的额定容量:3KVA,5KVA,10KVA ,15KVA,20KVA,25KVA,30KVA,40KVA,50KVA,80KVA,100KVA,125KVA,160KVA,200KVA,250KVA,315KVA,400KVA,500KVA,630KVA,800KVA,1000KVA,1250KVA,1600KVA,2000KVA,2500KVA,3150KVA,4000KVA,5000KVA 等。

二、变压器的规格型号变压器的规格型号及含义,变压器的规格型号比较多,不同种类规格其含义也有所不同。

常见的:干式变压器"SCB10-1000KVA/10KV/0.4KV"干式变压器表示的含义:S的意思表示此变压器为三相变压器,如果S换成D则表示此变压器为单相。

C的意思表示(干式变压器)绕组为树脂浇注成形固体。

B的意思是箔式绕组,如果是R则表示为缠绕式绕组,如果是L则表示为铝绕组,如果是Z则表示为有载调压(铜不标)。

10的表示是设计序号,也叫技术序号。

变压器绝缘等级与温度

变压器绝缘等级与温度

变压器绝缘等级与温度------------------------------------------作者xxxx------------------------------------------日期xxxx变压器的绝缘等级,并不是绝缘强度的概念,而是允许的温升的标准,即绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。

各绝缘等级具体允许温升标准如下:A级绝缘(经过绝缘浸渍处理的棉纱、丝、普通漆包线的绝缘漆)材料允许温度摄氏105度,额定运行温度摄氏95度,最高允许值摄氏140度(超过此温升,绝缘的损坏率将超过允许范围)。

E级绝缘(环氧树脂、三醋酸纤维薄膜、聚脂薄膜、高强度漆包线的绝缘漆)材料允许温度摄氏120度,额定运行温度摄氏110度,最高允许值摄氏155度(超过此温升,绝缘的损坏率将超过允许范围)。

B级绝缘(云母、玻璃纤维、石棉等无机物用有机材料粘合或浸渍)材料允许温度摄氏130度,额定运行温度摄氏120度,最高允许值摄氏165度(超过此温升,绝缘的损坏率将超过允许范围)。

F级绝缘(云母、玻璃纤维、石棉等无机物用特殊有机材料粘合或浸渍,例如采用硅有机化合物改性的合成树脂漆为粘合剂)材料允许温度摄氏155度,额定运行温度摄氏145度,最高允许值摄氏190度(超过此温升,绝缘的损坏率将超过允许范围)。

H级绝缘(云母、玻璃纤维、石棉等无机物用特殊有机材料粘合或浸渍,例如采用硅有机漆粘合或浸渍,硅有机橡胶、无机填料)材料允许温度摄氏180度,额定运行温度摄氏175度,最高允许值摄氏220度(超过此温升,绝缘的损坏率将超过允许范围)。

C级绝缘(特种纸张、层压板等,例如芳族聚酰胺聚合物)材料允许温度摄氏220度,额定运行温度摄氏210度,最高允许值摄氏250度(超过此温升,绝缘的损坏率将超过允许范围)。

35KV级电力变压器技术参数

35KV级电力变压器技术参数

35KV级电力变压器技术参数35kV级电力变压器是一种高压变压器,主要用于电力系统中的高压输电线路和低压供电线路之间的变换电压。

下面详细介绍35kV级电力变压器的技术参数。

2.额定电压:额定电压是指变压器的输入和输出侧电压的设计值。

对于35kV级电力变压器,输入侧通常是高压输入,额定电压一般为35kV。

输出侧则通常是低压输出,额定电压一般为0.4kV或10kV。

3.额定电流:额定电流是指在额定容量和额定电压下,变压器能够正常工作的最大电流值。

35kV级电力变压器的额定电流一般在数百安培至几千安培之间。

4.频率:频率是指电力系统中电流和电压的周期性变化,通常以赫兹(Hz)表示。

对于35kV级电力变压器,额定频率通常为50Hz或60Hz。

5.冷却方式:冷却方式是指保持变压器温度稳定的方法。

常见的冷却方式有自然风冷却、油冷却和气体冷却等。

对于35kV级电力变压器,常见的冷却方式是油冷却或气体冷却。

6.变压器损耗:变压器的损耗主要包括铁心损耗和铜损耗。

铁心损耗是指变压器的铁芯在磁化和去磁化过程中的能量损耗,通常以无功功率表示。

铜损耗是指变压器的线圈在通电过程中产生的电阻损耗,通常以有功功率表示。

7.短路阻抗:短路阻抗是指变压器在短路状态下所产生的内部电阻,通常以百分比表示。

短路阻抗决定了变压器在短路发生时所能承受的电流大小。

8.绝缘等级:绝缘等级是指变压器内部绝缘材料的耐压能力。

对于35kV级电力变压器,绝缘等级通常为A级或F级。

9.外壳防护等级:外壳防护等级是指变压器外壳对外界固体物体和液体的防护能力,常用IP等级表示。

对于35kV级电力变压器,外壳防护等级通常为IP00至IP2310.温升限值:温升限值是指变压器在额定负载下,温升在规定时间内不超过的最大值。

温升限值决定了变压器的散热能力和使用寿命。

以上是35kV级电力变压器的一些技术参数,这些参数对于电力系统的设计和变压器的选型非常重要,能够有效保证电力系统的正常运行和供电质量。

变压器分级绝缘

变压器分级绝缘

变压器全绝缘和分级绝缘电力系统所使用的变压器,其中性点的绝缘结构有两种:一种是全绝缘结构,其特点是中性点的绝缘水平与三相端部出线电压等级的绝缘水平相同,此种绝缘结构主要用于绝缘要求较高的小接地电流接地系统,目前我国35kv及以下电压等级电网均属小电流接地系统,所用的变压器都有是全绝缘结构。

另一种是分级绝缘结构,其特点是中性点的绝缘水平低于三相端部出线电压等级的绝缘水平。

分级绝缘的变压器主要用于是110kv及上电压等级电网的大电流接地系统。

采用分级绝缘的变压器可以使内绝缘尺寸减小,从而使整个变压器的尺寸缩小,这样可降低造价。

分级绝缘只有大型变压器才有这个概念,其实“分级绝缘”就是偷工减料;在正常工作时,变压器的中性点是没有电压的,就是在非正常情况下,中性点的电压也不会很大,因而,许多厂家在设计变压器中性点绝缘时,认识中性点出不了事,有点问题还有保护顶着,为降低成本,就将变压器的中性点按低一级电压等级来考虑,如110KV变压器的高压中性点绝缘按35KV来考虑,这个方法就叫“分级绝缘”;现在可靠性比经济性更重要,人们往往不在乎中性点绝缘省的那点钱了,多将变压器的中性点绝缘设计成和相线一样的绝缘,这叫“全绝缘”;目前有些主网已经禁止分级绝缘的变压器并网了。

变压器的绝缘水平也称绝缘强度,是与保护水平以及其它绝缘部分相配合的水平,即耐受电压值,由设备的最高电压Um决定。

设备最高电压Um对于变压器来说是绕组最高相间电压有效值,从绝缘方面考虑,Um是绕组可以联结的那个系统的最高电压有效值,因此,Um是可以大于或者等于绕组的额定电压值。

绕组的所有出线端都具有相同的对地工频耐受电压的绕组绝缘称全绝缘;绕组的接地端或者中性点的绝缘水平较线端低的绕组绝缘称分级绝缘。

绕组额定耐受电压用下列字母代号标志:LI——雷电冲击耐受电压SI——操作冲击耐受电压AC——工频耐受电压变压器的绝缘水平是按高压、中压、低压绕组的顺序列出耐受电压值来表示(冲击水平在前)的,其间用斜线分隔开。

变压器全绝缘和分级绝缘

变压器全绝缘和分级绝缘
绕组额定耐受电压用下列字母代号标志:
LI—ห้องสมุดไป่ตู้雷电冲击耐受电压
SI——操作冲击耐受电压
AC——工频耐受电压
变压器的绝缘水平是按高压、中压、低压绕组的顺序列出耐受电压值来表示(冲击水平在前)的,其间用斜线分隔开。分级绝缘的中性点绝缘水平加横线列于其线端绝缘水平之后。
如:LI850 AC360—LI400 AC200/LI480 AC200—LI250 AC95/LI75 AC35。
现在可靠性比经济性更重要,人们往往不在乎中性点绝缘省的那点钱了,多将变压器的中性点绝缘设计成和相线一样的绝缘,这叫“全绝缘”;目前有些主网已经禁止分级绝缘的变压器并网了。
变压器的绝缘水平也称绝缘强度,是与保护水平以及其它绝缘部分相配合的水平,即耐受电压值,由设备的最高电压Um决定。设备最高电压Um对于变压器来说是绕组最高相间电压有效值,从绝缘方面考虑,Um是绕组可以联结的那个系统的最高电压有效值,因此,Um是可以大于或者等于绕组的额定电压值。绕组的所有出线端都具有相同的对地工频耐受电压的绕组绝缘称全绝缘;绕组的接地端或者中性点的绝缘水平较线端低的绕组绝缘称分级绝缘。
电气设备中,绝缘投资比较大,为了节省变压器的投资,使靠近中性点的部分绕组的绝缘投资减少,绝缘水平下降,但是中性点电位正常很低,不会造成绝缘击穿,能够满足正常运行要求,称为分级绝缘。而全绝缘是指绕组的全部部分的绝缘水平是一样的,这样造成投资较大。
变压器全绝缘和分级绝缘
电力系统所使用的变压器,其中性点的绝缘结构有两种:一种是全绝缘结构,其特点是中性点的绝缘水平与三相端部出线电压等级的绝缘水平相同,此种绝缘结构主要用于绝缘要求较高的小接地电流接地系统,目前我国35kv及以下电压等级电网均属小电流接地系统,所用的变压器都有是全绝缘结构。另一种是分级绝缘结构,其特点是中性点的绝缘水平低于三相端部出线电压等级的绝缘水平。分级绝缘的变压器主要用于是110kv及上电压等级电网的大电流接地系统。采用分级绝缘的变压器可以使内绝缘尺寸减小,从而使整个变压器的尺寸缩小,这样可降低造价。

变压器的主绝缘和纵绝缘

变压器的主绝缘和纵绝缘

4.14 变压器的主绝缘和纵绝缘线圈的绝缘分为主绝缘和纵绝缘。

主绝缘是指线圈对它本身以外的其他结构部分的绝缘,包括它对油箱、铁心、夹件和压板的绝缘,对同一相内其他线圈的绝缘,以及对不同相线圈的绝缘(相间绝缘)。

纵绝缘是指线圈本身内部的绝缘。

它包括匝间绝缘、层间绝缘、线段间的绝缘等。

图4-23 干式变压器主绝缘表4-16 干式变压器主绝缘尺寸455R +δ=表4-17 圆筒式线圈层绝缘4.15 变压器绝缘半径计算图4-24 圆筒式绕组绝缘半径(1).圆筒式绕组绝缘半径计算(如图4-24所示)R 0——铁芯半径——铁芯对绕组绝缘距离 ——低压绕组内半径——低压绕组气道内侧绕组辐向厚度——低压绕组中气道宽度——低压绕组气道外侧绕组辐向厚度——低压绕组外半径 ——高低压绕组之间的气道宽度 ——高压绕组内半径——高压绕组气道内侧绕组辐向厚度11S R +=L22B R +=233R +δ=L14B R +=H26B R +=——高低压绕组之间的气道宽度——高压绕组气道外侧绕组辐向厚度— 高压绕组外半径——高压绕组外直径——两铁芯柱中心距离低压绕组DY2平均半径 12122R R R += 低压绕组DY1平均半径 34342R R R +=高压绕组GY2平均半径 56562R R R +=高压绕组GY1平均半径 78782R R R +=高低压间漏磁空道平均半径 452HL R R Y +=低压气道平均半径 232L R R Y +=高压气道平均半径 672H R R Y +=(2).饼式(含螺旋式、连续式)绕组绝缘半径计算R 0——铁芯半径——铁芯对绕组绝缘距离 ——低压绕组内半径图4-25——低压绕辐向厚度H18B R +=2D ⨯=60S M +=677R +δ=11S R +=L2B R +=233R +δ=——高低压绕组之间的气道宽度——高压绕组内半径——高压绕组辐向厚度—— 高压绕组外径 ——两铁芯柱中心距离 低压绕组平均半径 12122R R R +=高压绕组平均半径 34342R R R +=高低压间漏磁空道平均半径 232HL R R Y +=H 4B R +=2D ⨯=3b M+=。

变压器等级分类

变压器等级分类

变压器等级分类变压器是一种常见的电力设备,用于改变交流电的电压。

根据不同的功率和应用领域,变压器可以分为不同的等级。

本文将根据变压器等级对其进行分类和介绍。

一、低压变压器低压变压器是指额定电压在1000V及以下的变压器。

它通常用于家庭、商业和工业领域,将电网中的高电压转换为适合使用的低电压。

低压变压器的主要特点是体积小、功率小、安装方便,适用于小功率设备和短距离输电。

二、中压变压器中压变压器是指额定电压在1kV至35kV之间的变压器。

它通常用于供电系统中的配电和输电环节。

中压变压器具有较高的功率和较大的体积,适用于中等功率设备和中长距离输电。

中压变压器常见的应用场景包括城市配电网、农村电网以及工业厂区等。

三、高压变压器高压变压器是指额定电压在35kV及以上的变压器。

它通常用于电力系统的输电环节,将发电厂产生的高压电能输送到不同地区的变电站。

高压变压器具有较高的功率和较大的体积,适用于大功率设备和远距离输电。

高压变压器采用特殊的绝缘材料和结构设计,以确保电力输送的安全和稳定。

四、超高压变压器超高压变压器是指额定电压在800kV及以上的变压器。

它通常用于特高压输电系统,将电力从大型发电厂输送到远距离的电网。

超高压变压器需要具备更高的绝缘性能和更大的功率传输能力,以满足特高压输电的要求。

超高压变压器属于高技术含量的设备,在电力系统中发挥着重要的作用。

变压器根据电压等级的不同可以分为低压、中压、高压和超高压等级。

不同等级的变压器适用于不同的场景和功率需求,它们在电力系统中发挥着重要的作用。

随着电力需求的不断增长,变压器的技术也在不断创新和发展,以满足未来电力系统的需求。

变压器的绝缘等级的划分_理论说明

变压器的绝缘等级的划分_理论说明

变压器的绝缘等级的划分理论说明1. 引言1.1 概述在电力系统中,变压器是一种重要的电力设备,用于改变电网中的电压。

为了确保变压器能够正常运行并保证电气安全性,绝缘等级的划分是必不可少的。

绝缘等级指的是变压器所采用的绝缘材料和绝缘结构所能承受的最高电压水平。

本篇文章将介绍变压器绝缘等级的划分理论,并探讨其对变压器性能和应用方面的影响因素。

我们将深入探讨国际标准以及美国和其他地区和行业针对绝缘等级划分方法的差异。

此外,我们还会关注温度、湿度以及负载条件等因素对绝缘性能产生的影响。

1.2 文章结构本文共分为五个主要部分。

首先,在引言部分,我们将简要介绍本文内容,并概述变压器绝缘等级划分的重要性。

其次,在"2. 变压器的绝缘等级基础知识"部分, 我们将详细介绍有关绝缘等级定义、选择合适的绝缘材料以及绝缘强度测试方法与标准等基础知识。

接下来,在"3. 变压器绝缘等级划分方法"部分,我们将重点介绍国际电工委员会(IEC)和美国变压器发展协会(IEEE)两个组织的标准,并概述其他地区和行业的绝缘等级划分方法。

在"4. 变压器绝缘等级的影响因素和应用限制"部分,我们将深入探讨温度、湿度以及负载条件等因素对变压器绝缘等级的影响,并讨论其应用的局限性。

最后,在结论部分,我们将对各章节内容进行总结,并评价变压器绝缘等级划分的意义和局限性。

1.3 目的本文旨在提供一个全面而清晰的理论说明,关于变压器绝缘等级划分的相关知识。

通过了解不同国际标准和行业规范,并深入研究相关因素如温度、湿度和负载对绝缘性能产生的影响,读者将能够更好地理解并选择适当的绝缘等级,以确保变压器在运行过程中具有良好的绝缘性能,并避免潜在的故障和损坏。

同时,读者还将了解到变压器绝缘等级划分方法的局限性,以便在实际应用中做出明智决策。

2. 变压器的绝缘等级基础知识2.1 绝缘等级的定义在变压器中,绝缘等级是指绝缘材料所能承受的最大电场强度或电压。

35kV电力变压器技术规范1

35kV电力变压器技术规范1

35kV电力变压器技术规范135kV电力变压器技术规范2.1使用环境条件2.1.1 周围空气温度极端最高温度41.5℃极端最低温度 -15.1℃2.1.2 海拔高度1~100m2.1.3 最大风速20m/s2.1.4 多年平均相对湿度71%2.1.5 地震动峰值加速度0.10g(地震烈度按7级考虑)2.1.6 污秽等级Ⅳ级2.1.7 覆冰厚度10mm2.1.8 系统概况2.1.8.1系统额定电压35kV2.1.8.2系统最高电压40.5kV2.1.8.3系统额定频率50Hz2.1.8.4系统中性点接地方式2.1.9 安装地2.1.9.2 35kV、6KV布置在室内。

2.1.10 电气主接线2.1.10.1 35KV电缆与变压器的方案采用单元接线,电压经变压器降至6KV,由开关柜作为变电站出线柜分别送出。

2.1.10.2 35kV、6KV母线为单母线接线,其中6KV为单母双进线柜,母线上安装PT消弧消谐成套设备。

2.2 应遵循的主要现行规范、标准GB1094 《电力变压器》GB/T6451 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》GB/T16274 《油浸式电力变压器机会速参数和要求500kV级》GB311.1 《高压输变电设备的绝缘配合》GB/T16434 《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》GB/T15164 《油浸式电力变压器负载导则》GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》GB2900 《电工名词术语》GB5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》GB2536 《变压器油》GB7328 《变压器和电抗器的声级测定》GB7449 《电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则》GB156 《标准电压》GB191 《包装贮运标志》GB50229 《火力发电厂与变电所设计防火规范》GB5027 《电力设备典型消防规程》GB4109 《交流电压高于1000V的套管通用技术条件》GB10237 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》GB 1208 《电流互感器》GB 16847 《保护用电流互感器暂态特性技术要求》DL/T 725 《电力用电流互感器订货技术条件》GB/T5582 《高电压电力设备外绝缘污秽等级》GB50150 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》JB/T5356 《电流互感器试验导则》GB/T 1804 《一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差》GB 4208 《外壳的防护等级(IP代码)》GB/T 11022 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术条件》GB1985 《交流高压隔离开关和接地开关》GB/T5582 《高压电力设备外绝缘污秽等级》GB 4585.2 《交流系统用高压绝缘子人工污秽试验方法固体层法》GB/T 13540 《高压开关设备抗地震性能试验》DL/T 593 《高压开关设备的共用订货技术条件》GB8287.1 《高压支柱瓷绝缘子第一部分:技术条件》GB/T8287.2 《高压支柱瓷绝缘子第二部分:尺寸与特性》GB11604 《高压电器设备无线电干扰测试方法》DL/T486 《交流高压隔离开关和接地开关订货技术条件》GB 7354 《局部放电测量》GB 11032 《交流无间隙金属氧化物避雷器》JB/Z336 《避雷器用橡胶密封件及材料规范》GB772 《高压电瓷元件技术条件》DL/T620 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》(以上标准均执行最新版本)2.3 变压器基本技术参数2.3.1 型式:三相、双线圈、铜导线绕制、有载调压、高阻抗、低损耗、油浸式全密封将压变压器。

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35kV变压器绝缘等级分类
35 kV中性点绝缘水平为雷电冲击耐受电压185 k V,工频耐受电压85 k V;考虑安全系数后,绝缘水平为雷电冲击耐受电压111 kV,1 min工频耐受电压73 k V。

单独采用110 mm间隙时,间隙雷电冲击放电电压为93~112 k V,工频放电电压为47~57 k V。

雷电冲击放电电压和工频放电电压均小于中性点绝缘水平,中性点有效接地系统较大暂时工频过电压下间隙不动作,中性点不接地系统较大暂时工频过电压下间隙动作,满足保护中性点的要求。

推荐采用此保护配置方式。

单独采用Y1.5 W-48/109型避雷器时,避雷器可以耐受中性点有效接地系统较大暂时工频过电压,但裕度较小。

在中性点不接地系统较大暂时工频过电压下,避雷器可能损坏。

110 mm间隙与Y1.5 W-48/109型避雷器并联时,满足保护中性点要求。

但Y1.5 W-48/109型避雷器非标准型号,在避雷器残压作用下,间隙可能同时动作;在中性点工频电压为48~57 k V时,如间隙不动作,则避雷器有可能损坏。

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