电力变压器有载分接开关原理与应用

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【精品课件】电力变压器有载分接开关原理与应用

【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

电力变压器有载分接开关的研究

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异常情况及处理方法

电力变压器有载分接开关异常情况及处理方法

电力变压器有载分接开关异常情况及处理方法有载调压变压器在电力系统中有着重要作用,它不仅能稳定负载中心电压,而且也是联络电网、调整负载潮流、改善天功分配等不可缺少的重要设备。

据统计,如果更换或改装一台1kVA倘有载调压变压器,当合理调整无功负载时,相当于增加队让v。

r的无功设备。

因此可以说,有载调压变压器不仅是保证现代化电力系统供电质量的关键设备,同时也可用来改造!日电力系统,产生很大经济效益。

目前,发达国家对睿量在10MVA及以上的变压器大都安装了有载分接开关。

我国电力系统及用户也愈来愈多地采用了有载调压变压器。

但是,近些年来,有载分接开关在运行中出现了许多异常情况。

据统计。

1990年全国110~500kV变压器事故或故障中,有载分接开关的事和故障分别占变压器的18%和12.5%;500kV变压器的57次故障中,有载分接开关约占25%。

事故和故障率高,而且有上升趋势,直接威胁主变压器和电网的安全运行,引起电力系统的广泛关注。

一、有载分接开关的工作原理所谓有载分接开关,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。

图1-66 有载分接开关电路原理图Ⅰ-调压电路;Ⅱ-选择电路;Ⅲ-过渡电路;W-调压绕组;1、2、3-定触头;S1、S2-动触头;K1~K4-定触头;J-定触头;X-电流引出端;R-过渡电阻器由上所述。

它必须满足以下基本条件:(1)在切换过程中,保证电流是连续的。

(2)在切换过程中,探证不发生间接短路。

为满足上述要求,有载分接开关的电路由过渡电路、选择电路和调压电路三部分组成,如图1-66所示。

1.过渡电路人过渡电路是跨接手分接头问串接电阻电路,与其对应的机构为切换开关或选择开关。

它是在带电状态下变换变压器绕组的分接头,可以用一个简单的过渡电路说明其基本工作原理。

有载分接开关组成

有载分接开关组成

有载分接开关组成有载分接开关是一种常见的电力设备,广泛应用于电力系统中。

它起到了分接变压器在变压器运行过程中调节电压的重要作用。

下面将从定义、工作原理、分类和应用领域等方面对有载分接开关进行介绍。

有载分接开关是一种能够在负载状态下切换变压器的分接头的设备。

它通过改变分接头的位置,从而改变变压器的变比,进而调节变压器的输出电压。

有载分接开关的工作原理是在负载状态下进行分接头的切换,并通过合理的控制分接头的位置,实现对变压器变比的调节。

这样,就能够在变压器工作时实现电压的调节,确保电力系统的正常运行。

根据有载分接开关的结构和工作原理,可以将其分为机械式有载分接开关和电子式有载分接开关。

机械式有载分接开关是通过机械驱动装置实现分接头的切换,具有结构简单、可靠性高的特点。

而电子式有载分接开关则是通过电子元器件实现分接头的切换,具有响应速度快、自动化程度高的特点。

两者在实际应用中根据需要进行选择。

有载分接开关在电力系统中起到了至关重要的作用。

首先,它可以在变压器运行过程中实现电压的调节,确保供电系统的电压稳定。

其次,它可以提高变压器的能效,减少能源浪费。

此外,有载分接开关还可以实现变压器的保护功能,当变压器出现故障时,能够及时切断电源,保护变压器及其他设备的安全。

有载分接开关广泛应用于电力系统中的各个环节。

在变电站中,有载分接开关被用于控制变压器的输出电压,确保供电的稳定性。

在工业生产中,有载分接开关被用于调节设备的电压,保证设备的正常运行。

在建筑领域,有载分接开关被用于调节建筑物的电力供应,满足不同电器设备的需求。

可以说,有载分接开关是电力系统中不可或缺的重要设备。

有载分接开关是一种重要的电力设备,能够在负载状态下调节变压器的输出电压。

它通过改变分接头的位置,实现对变压器变比的调节,从而保证电力系统的正常运行。

有载分接开关根据结构和工作原理的不同,分为机械式和电子式两种类型。

它广泛应用于电力系统中的各个环节,发挥着重要的作用。

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

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。

变压器分接开关原理

变压器分接开关原理

变压器分接开关原理
变压器分接开关是一种用于调节变压器中心点位置的装置。

其原理是通过改变变压器端线的接线方式,改变变压器的输出电压比例。

具体原理如下:
1. 变压器分接开关通常由一组固定的短接和可变的接线点组成。

这些接线点位于变压器一侧的绕组上。

2. 当分接开关处于短接位置时,变压器的绕组接线与中性点相连,输出电压比例为1:1。

3. 当分接开关处于可变位置时,根据实际需要,可以将绕组接线与中性点的连接点移动到不同的位置。

这样就可以改变变压器的输出电压比例。

4. 移动接线点的位置可以通过手动操作或自动控制实现。

手动操作通常通过旋转分接开关上的旋钮来选择不同的接线点。

自动控制则可以根据电网负载情况和调节要求来自动调整接线点的位置。

5. 不同的接线点对应着不同的输出电压比例。

通过选择合适的接线点,可以实现对变压器输出电压的微调,以适应电网负载的变化和降低电网电压损耗。

总之,变压器分接开关通过改变变压器绕组接线点的位置,可以实现对变压器输出电压比例的调节,以满足不同的电网负载需求。

沈大中-变压器有载分接开关原理和应用1

沈大中-变压器有载分接开关原理和应用1
MR R&D SHen Date Page 13
7. 分接操作程序
MR R&D SHen
Date
Page 14
8.1
操作程序– 电阻式切换开关 (OILTAP M)
I
Ust R R R R R R R R
I
R
R
R
R
R
R
R
R
main contact main switching contact transition contact R transition resistor
• Diverter switch + tap selector (AVT, VT)
Date Page 8
MR R&D SHen
6.1
油浸式有载分接开关 (OILTAP)
OILTAP R I 2002
Connection for the protective device RS Insulation to ground Diverter switch, transition resistor Tap selector
P1, P4: tap selector contacts P2, P3: by-pass switch contacts VI vacuum interrupter
Date Page 16
9. 电抗式和电阻式有载分接开关的比较
Resistor type Mechanic stress: Inspection interval: Highest voltage for equipment Um: Maximum voltage tap to tap: Maximum through-current: No. of tap selector contacts: No. of operating positions: Motor drive running time per operation: Temperature range of oil: - service in arctic regions high 40,000 .. 150,000 op. 72.5 .. 362 kV 1000 .. 4000 V 300 .. 3000 A 9, 10, 12, 14, 16, 18, 22 up to ± 17 2) app. 5.4 s -25 °C .. +105 °C - 40 °C (V, M, R) Reactor type 1) low 500,000 op. 15 .. 69 kV 2000 V 600 .. 2500 A 9 ± 16 ( x 1000 V 3)) app. 2 s 4) - 25 °C .. + 105 °C - 40°C 5)

变压器有载分接开关试验

变压器有载分接开关试验
42
4、测试前的准备工作 了解被试设备现场情况及试验条件 查勘现场,查阅相关技术资料,包括该分接开关历年试验数据及相关规程等,掌握该分接开关运行
22
电气原理图 主绕组
输出端子
K 9 极性选择器 + 0 -
分接绕组
1
切换开关 分接选择器
机械原理图
上分接选择器触头层
4
6
2
8
K 0 +-
1
3
9
5
7 下分接选择器触头层
分接选择器触头代号 切换位置代号
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
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电气原理图 主绕组
输出端子
K 9 极性选择器 + 0 -
分接绕组
1
切换开关 分接选择器
机械原理图
上分接选择器触头层
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2
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K 0 +-
1
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5
7 下分接选择器触头层
分接选择器触头代号 切换位置代号
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
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电气原理图 主绕组
输出端子
K 9 极性选择器 + 0 -
分接绕组
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切换开关 分接选择器
机械原理图
上分接选择器触头层
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K 0 +-
1
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变压器有载分接开关基本知识讲解

变压器有载分接开关基本知识讲解

变压器有载分接开关基本知识讲解1.有载分接开关的作用有载分接开关是用于变压器的有载调压装置,主要的作用是调节变压器的输出电压,使之能适应不同负载需求。

通过改变变压器的耦合比,可以实现不同的输出电压,从而满足用户的需求。

2.有载分接开关的结构有载分接开关一般有手动和自动两种控制方式。

手动式有载分接开关一般包括切换机构、分接引线、分接触头等组成,其切换机构通过手动操作来改变分接触头的位置,从而改变变压器的耦合比。

自动式有载分接开关则由切换机构、控制装置和分接触头组成,通过控制装置根据负载大小和变压器的输出电压情况来自动切换分接触头的位置,实现电压的调节。

3.有载分接开关的工作原理有载分接开关通过改变变压器的耦合比来调节输出电压,从而实现电压的调节。

当负载变大时,输出电压会下降,此时有载分接开关会自动或手动地将分接触头切换到一个较低的位置,从而提高变压器的耦合比,使得输出电压增加。

反之,当负载减小时,输出电压会升高,有载分接开关会将分接触头切换到一个较高的位置,降低变压器的耦合比,使得输出电压降低。

4.有载分接开关的绝缘和安全性能有载分接开关在切换时必须保证良好的绝缘性能,以防止发生电弧和漏电现象。

同时,在设计和制造过程中要按照相应的标准和规范,采用合适的绝缘材料和安全措施,确保有载分接开关的安全可靠性。

5.有载分接开关的应用领域有载分接开关主要应用于大型变压器和变电站中,用于调节和控制变压器输出电压。

它广泛应用于电力系统、工业生产和大型建筑等领域,满足不同负载条件下的电压需求。

总结:有载分接开关是用于变压器的有载调压装置,通过调节变压器的耦合比来实现对输出电压的调节。

它具有良好的绝缘和安全性能,适用于大型变压器和变电站,并广泛应用于电力系统、工业生产和大型建筑等领域。

有载分接开关原理

有载分接开关原理

有载分接开关原理有载分接开关是一种用于高压电网中的重要设备,其原理和工作机制对于电力系统的安全稳定运行具有重要意义。

本文将对有载分接开关的原理进行介绍,以便更好地理解其在电力系统中的作用。

有载分接开关是一种用于变压器分接头切换的设备,其作用是在变压器运行时实现分接头的切换,以调节变压器的输出电压。

在电网运行中,由于负荷的变化或其他原因,需要对变压器的分接头进行调整,以满足电网对电压的要求。

有载分接开关能够在变压器运行时进行分接头的切换,而不需要停机,从而实现对输出电压的调节。

有载分接开关的原理主要包括机械传动原理和电气原理两个方面。

在机械传动方面,有载分接开关通过机械传动装置实现对分接头的切换。

这种机械传动装置通常由电机、减速器、连杆机构等组成,通过电机驱动减速器和连杆机构,实现对分接头的位置调整。

在电气原理方面,有载分接开关通过控制电路实现对分接头的切换。

控制电路通常由控制器、传感器、执行机构等组成,通过控制器对传感器信号进行处理,再通过执行机构实现对分接头的切换。

有载分接开关的工作原理可以简单描述为,当需要对变压器的分接头进行调整时,控制器接收到相应的信号,通过控制电路对执行机构进行控制,执行机构通过机械传动装置实现对分接头的切换。

在这个过程中,需要考虑的因素包括变压器的运行状态、负荷情况、电网的要求等,以确保分接头切换的安全可靠。

有载分接开关的原理虽然看似简单,但实际应用中需要考虑的因素较多,包括机械传动装置的设计、控制电路的稳定性、执行机构的可靠性等。

此外,有载分接开关在实际运行中还需要考虑负荷的变化对变压器的影响、分接头切换对电网的影响等问题。

因此,对于有载分接开关的原理和工作机制的深入理解,对于保障电力系统的安全稳定运行具有重要意义。

总之,有载分接开关作为电力系统中的重要设备,其原理和工作机制对于电力系统的安全稳定运行具有重要意义。

通过对有载分接开关的原理进行深入理解,可以更好地应用和维护这一设备,从而保障电力系统的安全稳定运行。

有载开关概述

有载开关概述

分接开关的基本调压方式(2)
正反调:通过转换分接器,使主线 圈正接或反接调压线圈,当主线 圈正接调压线圈时,相当于依次 加上调压线圈上的各分接匝数, 当反接时,两线圈绕向相反,产 生反向磁道,相当于在主线圈上 依次减去调压线圈上各分接匝数, 从而使调压范围扩大了一倍。缺 点是当反向调压时,铜损要增加 一些。
分接开关的基本调压方式(3)
粗细调: 调压范围较大,
但绝缘结构复杂。 一般电力变压器较 少采用,多由于大 调压范围的工业变 压器。
分接开关的调压接线方式(1)
• Y接:三相 调压线圈经 分接开关接 成Y形,此 类用于中性 点调压。
分接开关的调压接线方式(2)
• △接:接成△形,用于线端调压和中部调压。
额定电压等级(KV) 最大通过额定电流(A)
开关相数(ⅠⅢ代表单相.三相)
公司型号(M-MR公司 CM-华明厂 ZY1A - 长征厂 C-吴江厂)
V型分接开关型号说明
VⅢ
350
D 76
1019 3W
基本连接图 如10193W
额定电压等级
连接方式(Y/Δ) 额定电流(A) 开关相数(ⅠⅢ代表单相.三相)
复合式分接开关切换过程原理
复合式分接开关的双电阻过渡过程如图所示, 图 示 • (a)过渡开始,K接分接1,负载电流由K输出; • (b)K、K1接分接1,过渡电阻尺被短接,负载电流由K输出,
输出电压不变;
• (c)K打开,产生电弧,电弧熄灭后在K断口处产生恢复电压, 负载电流由过渡电阻R输出。
置;电流通过分接5由切换开关单数触头Kl输出。
分接开关完成从分接4→5的变换,如图2—8(d)所
示。
KK2 K3 K4 1R R

有载分接开关工作原理

有载分接开关工作原理

有载分接开关工作原理一、什么是有载分接开关有载分接开关,简称有载开关,是电力系统中常见的一种开关设备。

它通常用于断开和接通电力系统中的负载,以及分隔电力系统中的不同部分。

二、有载分接开关的组成有载分接开关主要由以下几部分组成:1. 打开和关闭机构有载分接开关的打开和关闭机构由驱动装置、弹簧机构和触发装置组成。

驱动装置用于提供有力的机械力,将开关刀片从闭合位置转移到断开位置。

弹簧机构可以存储能量,并在需要时提供闭合力。

触发装置用于触发开关机械动作,使其从闭合位置转移到断开位置。

2. 刀闸系统刀闸系统由刀闸和固定触头组成。

刀闸通常由导电材料制成,可以在闭合位置提供电气连接。

固定触头通过刀闸与移动触头接触,形成稳定的电气连接。

3. 电气驱动系统电气驱动系统由电动机、变压器和控制电路组成。

电动机提供机械能,驱动开关的打开和关闭。

变压器用于将电力系统的高电压转换为适合开关操作的低电压。

控制电路则负责控制开关动作的时机和顺序。

三、有载分接开关的工作原理有载分接开关的工作原理可以分为以下几个步骤:1. 关闭状态在关闭状态下,刀闸处于闭合位置,固定触头与移动触头接触形成电气连接。

此时,电气系统中的电流可以通过开关流动。

2. 准备开关动作当需要打开开关时,控制电路接收到相应的信号,并输出控制信号。

控制信号将通过电动机和变压器,传递给驱动装置。

驱动装置接收到控制信号后,将提供足够的机械力,准备打开开关。

3. 打开开关驱动装置开始作用,将开关刀片从闭合位置转移到断开位置。

同时,弹簧机构提供闭合力,确保开关可靠地从闭合位置分离。

在打开过程中,移动触头与固定触头逐渐分离,从而中断了电气连接。

4. 过渡状态在开关刀片从闭合位置转移到断开位置的过程中,电气系统中的电流将通过电弧继续流动。

电弧形成时,电弧控制装置将提供相应的保护措施,以确保电弧的稳定和安全。

5. 完全开断当开关完全打开时,电弧将熄灭,电流被完全中断。

此时,开关成功分离了电力系统的不同部分。

变压器有载分接开关的结构和原理探微

变压器有载分接开关的结构和原理探微

变压器有载分接开关的结构和原理探微摘要:在实际工业生产中,越来越多的企业使用变压器有载分接开关装置,其结构和原理已成为目前相关工作者研究的首要问题。

本文结合自身多年从事变压器研究经验,综合考虑变压器有载分接开关的特点,详细地分析了其结构和工作原理,进而保证变压器有载分接开关的稳定运行,为工业生产提高便捷。

关键词:变压器有载分接开关结构原理1.前言切换和连接变压器分接抽头的装置就叫做分接开关,变压器就是通过改变分接绕组抽头位置来进行调压功能。

分接开关又叫做调压开关,主要分为有载分接开关和无载分接开关两种。

切换分接抽头时,无载分接开关一定要把变压器从电网中去除,因此称为无载调压,进行不带电切换调压,其调压范围比较小,不能随时进行调压,并且一定要停电才能进行调压,停电时间持续比较长。

使用无载分接开关有可能影响生产工作,因此它只能适用于供电质量要求不高、停电调压切换档位的生产场所。

有载分接开关是无载分接开关的进一步发展,属于分级调压类型。

切换分接抽头时,有载分接开关不像无载分接开关那样必须从电力网上去除变压器,所以称为有载分接开关,进行带负载切换调压,这种调压方式调压范围比无载调压要大很多,并且可以随时进行调压,可调性强,调压速度非常快,深受广大用户的喜爱。

因此,研究和分析变压器有载分接开关的结构和原理具有十分重要的意义。

2.变压器有载分接开关的作用有载分接开关既可以进行手动操作,也可以进行电动操作,实现遥控电动操作,有利于进行自动化管理。

变压器有载分接开关的作用主要体现在以下几个方面:(1)使用变压器有载分接开关可以有效稳定各负载中心的电力网电压,从而从整体上提高供电质量,改善电网运行情况;(2)使用变压器有载分接开关可以提高整体系统的稳定性,进而避免造成大面积停电事故和出现电网电压崩溃现象,从而进一步影响变压器的使用寿命,危害人身安全,不利于电网的安全经济运行;(3)使用变压器有载分接开关可以节约能源,保护环境。

变压器有载分接开关原理及吊芯检修流程

变压器有载分接开关原理及吊芯检修流程

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有载分接开关工作原理

有载分接开关工作原理

有载分接开关工作原理一、引言有载分接开关是电力系统中常用的一种开关设备,其主要作用是用于变压器的调节和控制。

本文将详细介绍有载分接开关的工作原理。

二、有载分接开关概述有载分接开关是一种能够在负载电流下进行分接切换的开关设备。

它通常被安装在变压器上,与变压器油箱相连。

有载分接开关可以通过控制电路来实现对变压器的输出电压进行调节和控制。

三、有载分接开关的结构有载分接开关通常由机构、触头、固定触头、动触头等部件组成。

其中机构部件主要用于控制动触头和固定触头之间的距离,以实现切换操作。

而触头则是实现导电连接的部件,其由铜合金材料制成,具有优良的导电性能。

四、有载分接开关工作原理1. 切换操作当需要对变压器输出电压进行调节时,先将机构部件打开,并将动触头与固定触头之间拉近一段距离。

然后,在保持负载电流不变的情况下,通过切换操作将负载电流从原先的固定触头切换到新的动触头上,从而实现变压器输出电压的调节。

2. 电磁感应有载分接开关在进行切换操作时,会产生较大的电磁感应。

这是由于当负载电流通过固定触头时,会在固定触头周围形成一个磁场。

而当负载电流通过动触头时,也会在动触头周围形成一个磁场。

两个磁场之间产生了相互作用,从而引起了较大的电磁感应。

3. 熔断保护有载分接开关在工作过程中,可能会遭受到过大的负载电流冲击。

为了避免设备损坏,有载分接开关通常配备了熔断保护装置。

当负载电流超过设定值时,保护装置将自动切断电路,从而保护设备不受损坏。

五、总结有载分接开关是一种常用于变压器调节和控制的开关设备。

其工作原理主要包括切换操作、电磁感应以及熔断保护等方面。

只有深入理解了这些原理才能更好地应用有载分接开关,提高电力系统的稳定性和可靠性。

有载分接开关工作原理图文

有载分接开关工作原理图文

油室中的变压器油在切换过程中起到 绝缘和冷却的作用。
整个过程需保证电流的连续性,以减 小对系统的影响。
切换过程
01
02
03
04
准备阶段
检查开关各部件正常,确保无 故障。
初触阶段
动触头与静触头接触,开始承 受电流。
完全接触阶段
动、静触头完全接触,电流达 到最大值。
分离阶段
动触头与静触头分离,切换至 另一组绕组。
有载分接开关的应用范围广泛,适用 于各种类型的变压器和电力系统,对 于提高电力质量和保障电力供应具有 重要意义。
对未来研究的建议
随着电力系统的不断发展,有载分接开关的应用 需求将不断增加,因此需要进一步研究其工作原 理和性能优化,以提高其调节精度和稳定性。
随着智能化技术的发展,可以结合人工智能和大 数据技术对有载分接开关进行状态监测和智能控 制,以提高其自动化水平和运行效率。
06
结论
对有载分接开关的总结
有载分接开关是变压器中用于调节电 压的重要元件,它能够在不停电的情 况下进行调压操作,从而保证电力系 统的稳定运行。
有载分接开关具有较高的可靠性、安 全性和稳定性,能够有效地降低电压 波动和负荷电流对调压过程的影响。
有载分接开关的工作原理主要涉及触 头的切换和电路的连接,通过改变变 压器绕组的匝数来实现电压的调节。
03
有载分接开关的应用
在电力系统中的应用
电压调节
有载分接开关用于调节变压器输 出电压,通过改变分接头位置来 调整电压大小,以满足系统对电
压稳定性的要求。
负荷分配
在多台变压器并联运行时,有载分 接开关用于调整各变压器之间的负 荷分配,确保系统正常运行。
无功补偿

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(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。

电力变压器有载调压分接开关(CM)

电力变压器有载调压分接开关(CM)
电力变压器有载调压分接开关 CM系列
宁夏电力公司巡回授课 变电检修:马全福
一、概述
有载调压分接开关也称带负荷调压分接 开关,其基本原理是在变压器的绕组中引 出若干分接抽头,通过有载调压分接开关, 在保证不切断负荷电流的情况下,由一个 分接头切换到另一个分接头,以达到变换 绕组的有效匝数,即改变变压器变比的目 的。
四、检修维护
(7)有载分接开关吊芯检查时,应测试过渡 电阻值,并与制造厂数值一致。 (8)当电动操作出现"连动"(即操作一次,会 出现调整一个以上分接头,俗称"滑档")现 象时,应在主变控制屏的档位指示器上出 现第二个分接头位置后,立即按"紧急跳闸" 按钮,切断驱动电动机的电源,然后在操 作箱处手动操作到符合要求的分接头位置, 并通知维修人员及时处理。
四、检修维护
(5)新装或大修后有载分接开关,应在变压 器空载运行时,在主控制室用远方电动操 作按钮及在变压器现场的手动设备,试操 作一个循环,档位和电压等各项指示正确, 极限位置的电气闭锁可靠,方可调至调度 要求的分接档位以带负荷运行,并加强监 视。
四、检修维护
(6)有载分接开关的油质监督与检查周期: ①运行中每6个月应取油样进行耐压试验一次,其 油耐压值不应低于30kV/2.5mm。当油耐压在 (25~30kV)/2.5mm之间应停止使用自动调压控制 器。若油耐压低于25kV/2.5mm时,应停止调压操 作并及时安排换油。当运行2~4年或变换操作达 5000次时应换油。 ②有载分接开关本体吊芯检查:新投运一年后, 或分接开关变换5000次;运行3~4年或累计调节 次数达10000~20000次,但进口设备可按制造厂 规定进行,结合变压器大修进行吊芯检查。
二、结构
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油浸开关: M 真空开关: VR
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6.分接开关分类
分接开关
有载分接开关 (OLTC)
电阻式有载分接开关
无载分接开关 (OCTC)
电抗式有载分接开关
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)
箱式安装 (空气环境)
分接选择器 选择开关 极性选择器 注意: MR不提供电抗部件 连接板
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7.电抗式和电阻式有载分接开关的比较
电阻式 机械应力: 检查周期: 设备最高电压Um: 触头间最高电压(级电压): 最大通过电流 分接选择器触头数: 操作位置数: 每一次切换电动机构动作时间: 油温范围: - 在寒带地区的应用 电抗式1) 高 低 40,000 .. 150,000 次. 500,000 次. 72.5 .. 362 kV 15 .. 69 kV 1000 .. 4000 V 2000 V 300 .. 3000 A 600 .. 2500 A 9, 10, 12, 14, 16, 18, 22 9 最多± 17 2) ± 16 ( x 1000 V 3)) 大约. 5.4 s 大约. 2 s 4) -25 °C .. +105 °C - 25 °C .. + 105 °C - 40 °C (V, M, R) - 40°C 5)
低压绕组
调压变压器Y接绕组布置
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3.基本开关原理
I:通过电流
电抗原理
限流自耦变压 器
电弧
电阻原理
限流电阻
单触头开关系统负载中断
使用过渡阻抗的基本开关原理“先接(2)后断(1)”
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4.设计原理
分接选择器
切换开关
带分接选择器切换开关 (电弧开关)OILTAP ® M型
选择开关(电弧分接开关)OILTAP ® V型
1) MR不提供保护自耦变压器(电抗器),变压器厂必须安装该部件 2) 带多极粗级分接选择器时,可提供多达105个操作位置 3) 桥接位置能被用作连续位置,然后就可以使操作位置数翻一翻,改变的输出电压仅为触头 间电压的一半。 4) 从桥接位置到非桥接位置 5) 触头间电压和通过电流的乘积要小于 1000 kVA Note: VACUTAP® RMV 可以最多有3个连接电阻作为标准连接电阻 允许恢复电压: 20 kV, 允许切换电流: 80 mA (不带连接电阻)/ 100 mA (带连接电阻)
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. 2. 3. 4. 5.
补偿电压波动 调节功率 提高系统性能 提高设备的安全和寿命 改善电能质量
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2.调压原理
高压绕组
Us:级电压 I: 通过电流
有载分接开关通过增加或减少一 次或二次绕组的匝数来改变变压 器的变比。因此,变压器要配置 一个调压绕组或分接绕组与有载 分接开关相连。
• 切换开关 + 分接选择器 (RMV-II, RMV-A)

其他的安装方式 (干式变压器)
• 切换开关 + 分接选择器 (AVT, VT)
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6.1 油浸式有载分接开关 (OILTAP)
油浸式 R I 2002
连接RS型 保护继电器
油浸式 M III 600
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
电位开关
连接电阻
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6.2 真空式有载分接开关 (VACUTAP)
油浸式 ® VRC, VRE 切换开关
对地绝缘
油室(切换开关)
弹簧蓄能机构
真空断路器(真空泡) 主触头 过渡电阻
分接选择器(M型)
避雷器
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6.3 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
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5.基本调压线路
不带转换选择器 带极性选择器 带粗级分接选择器 带多极粗级分接 选择器
油浸开关: V, M, MS, R, RM, G
真空开关: AVT, VT, VV, RMV, VR
油浸开关: V, M, MS, R, RM, G 真空开关: VV, RMV, VR
油浸开关: V, M, MS, R, RM, G 真空开关: VV, RMV, VR
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谢谢!
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