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根据试验变压器输出的额定电流及额定电压,便可确定试验变压器的容量,即P=UnIn

* 来源: * 作者: * 发表时间: 2020/09/24 2:27:13 * 浏览: 1

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上海快点修由于谐振过电压作用时间较长,所引发谐振现象的缘由又很多,是以在选择庇护措施方面造成很年夜的坚苦为了尽量地避免谐振过电压的发生,在设计和操作电网装备时,应进行需要的估算和放置,以免到达谐振条件,或接纳适当的避免谐振的措施。 消弧线圈接入系统必须要有电源中性点,在其中性点上接入消弧线圈,当发生单相接地时,流过变压器的三相同方向的零序磁通,经过油箱壁绝缘油及空气等介质形成闭合的回路,在油箱铁心等处产生附加的损耗,这种损耗是不均匀的,必然要形成局部过热,影响变压器的正常运行和使用寿命。所以接入此类接地变压器的消弧线圈的容量不应超过变压器容量的20%,为满足消弧线圈接地补偿的需要,同时也满足动力与照明混合负载的需要,可采用Z型接线的变压器即ZN,yn11连接的变压器。由于变压器高压侧采用Z型接线,每相绕组由两段组成,并分别位于不同相的铁心柱上,两段线圈反极性相连,零序阻抗非常小。空载损耗低,变压器容量可以100%被利用,并能够调节电网的不对称电压。因目前我国35kV系统为不接地系统,电网中存在大量星形接线的电压互感器,其一次绕组直接接地,成为电网对地电容电流、高次谐波电流的充放电途径,当线路接地时,电压互感器的铁心线圈相当于与非故障线路对接电容并联,构成了可能产生谐振的并联电路,由于相对地电压升高3-5倍,有可能使得电压互感器的铁心出现饱和或接近饱和,阻抗变小,电路中出现容抗和阻抗相等的情况,从而产生了并联谐振,此时互感器一侧的电流最大,这样有可能使电压互感器的高压侧熔断件熔断,或者烧坏电压互感器,以及电缆爆炸。此种情况往往在变电站投产初期(线路出线回路少)不是很明显,但随着线路出线回路的增多(各回线路对地的等值电容量增大,容抗增大)出现谐振的情况较多。另外由于35kV系统为室内开关柜,35kVPT接地点多,一般为4个接地点,这也为发生谐振过电压提供了条件。?相关产品详情页面:100/。

上海干式变压器横流冷却风机模块化UPS的特点是功率部分很容易实现冗余功能只要UPS带载功率富余量大于单个模块功率UPS功率部分即可实现“N+1”冗余从而提高UPS供电的可靠性模块化UPS还有个好处就是可用性高当某个模块故障时直接更换模块维修时间非常短维修非常方便。另外模块化UPS还经常提到“边成长边投资”的模式即用户可以在初始建设时购买较少的功率模块在业务增长、用户设备增加后再购买功率模块进行UPS扩容。模块化UPS的原理结构图如图3所示。    在高频机出现不久后模块化UPS就应运而生模块化UPS从理论上说也是高频机的一种只是其结构与普通高频塔式机型差别较大。模块化UPS对并联控制技术要求比较高早期的模块化UPS故障率偏高每次维修更换模块成本不低因此选择模块化UPS的用户很少不是市场的主流。但随着并联控制技术逐渐成熟模块化UPS可靠性逐渐提高而其高效率和高可用性的特点逐渐被市场认可尤其是华为携模块化UPS重现UPS市场迅速带动模块化UPS高速发展其市场占有率直线上升特别是在IDC信息机房、金融等领域已和高频塔式机不分上下。    4三种机型的比较    工频机、高频机、模块化UPS三种机型各有各的特点我们从成熟度高、可扩展性、冗余性、整机效率、输入谐波、PF指标、占地面积、快速维修等多方面进行比较详见表2。    把三种机型比较列表转换成雷达图如图4所示。    5结束语    工频机、高频机、模块化机型是目前UPS市场上最常见的三种机型其各有各的特点满足不同类型的客户。不同类型的用户有其自身的应用环境特点及其负载特性作为厂家我们站在客户应用的角度来选择适合用户的机型而不是单纯从技术层面看哪种机型技术。

这种由于低压进波在高压侧产生感应过电压的过程,称为正变换试验表明,当低压进波为10kV,接地电阻为5Ω时,高压绕组上的层间梯度电压有的超过配电变压器的层间绝缘全波冲击强度一倍以上,这种情况,变压器层间绝缘肯定要击穿。  (2) 在配电变压器低压侧加装普通阀型避雷器或金属氧化物避雷器。这种保护方式的接线为:变压器高、低避雷器的接地线、低压侧中性点及变压器金属外壳四点连接在一起接地(或称三点共一体)。  运行经验和试验研究表明,对绝缘良好的配电变压器,仅在高压侧装设避雷器时,仍有发生由于正、逆变换过电压造成的雷害事故。这是因为高压侧装设的避雷器对于正变换或逆变换过电压都是无能为力的。正、逆变换过电压作用下的层间梯度,与变压器的匝数成正比,与绕组的分布有关,绕组的首端、中部和末端均有可能破坏,但以末端较危险。低压侧加装避雷器可以将正、逆变换过电压限制在一定范围之内。  (3) 高、低压侧接地分开的保护方式。这种保护方式的接线为高压侧避雷器单独接地,低压侧不装避雷器,低压侧中性点及变压器金属外壳连接在一起,并与高压侧接地分开接地。  研究表明,这种保护方式利用大地对雷电波的衰减作用可基本上消除逆变换过电压,而对正变换过电压,计算表明,低压侧接地电阻从10Ω降至2.5Ω时,高压侧的正变换过电压可降低约40。

被试品所需的电流可按其电容估算,Is=UswCx,其中Cx包括试品电容和附加电容emsp,emsp,3)容量。根据试验变压器输出的额定电流及额定电压,便可确定试验变压器的容量,即P=UnIn。emsp,emsp,根据部颁标准规定,我国试验变压器的电压等级有:5、10、25、35、50、100、150、300kV等,容量等级有:3、5、10、25、50、100、150、200kVA等。emsp,emsp,由计算结果,查部颁标准即可选出所需要的试验变压器。如有特殊要求,一般可向制造厂订购特殊规格的试验变压器。emsp,emsp,例如配电变压器的电压等级和容量是10kV、1000kVA,碰到的试品又基本上是10kV的,就可选择50kV、5kVA的试验变压器,因为10kV、1000kVA的配电变压器的出厂试验电压为35kV,交流试验电压为30kV,同时又可满足10kV绝缘子以及高压开关柜的试验(试验电压为42kV)和10kV电缆的直流试验(直流电压为60kV,对应的交流电压为42.83kV)的要求。emsp,emsp,在试验容量方面,一台10kV、1000kVA的被试变压器,其充电时的电容电流在30~35kV试验时约为80~110mA,因为35kV×110mAlt,5kVA,因此5kVA能满足要求。又如一台35kV、2000~4000kVA的变压器,当试验电压在72~85kV时的电容电流约为150~260mA,6000~8000kVA的约为300~420mA,10000kVA的约为800~1000mA等,此时所选试验变压器的容量必须大于上述试品电容电流所对应的容量。一般认为,试验变压器容量为被试品(电力变压器)容量的5‰。emsp,emsp,成立于2002年,至今已经有十二年的时间,是一家专业致力于生产和销售各类电力检测、试验设备的高新技术企业。

倍频变压器效率方面的主要结论来自教科书[3]人们普遍认为其效率不够高只有60%左右本文主要对三倍频变压器进行了试验研究提出了通过开路试验和短路试验确定倍频变压器等值漏感抗的方法为倍频变压器等值参数的仿真计算提供了验证的基础。根据等值内阻抗确定的匹配负载电阻可得到最大输出功率。研制的日字形三倍频变压器输出容量为6kVA效率可达92.5%。该研究成果为进一步优化三倍频变压器设计提高其效率奠定了基础。2 三倍频变压器的基本结构?三倍频变压器实质上是由三个单相变压器组成如图1a所示。一次绕组为星形联结二次绕组为开口三角形联结。变压器在高度饱和状态下运行。对于一次侧为星形联结且中性点不接地的变压器而言当铁心高度饱和时磁通不再与励磁电流成比例增长。其波形将发生严重畸变磁通中包含有基波分量和所有奇次谐波。这时如果将二次侧接成开口三角形则只有三倍频次的谐波功率输出利用此特性就可以构成一个三倍频变压器即在其一次侧输入对称的三相电流iu、iv、iw在二次侧输出基波的三倍次电压其中主要是三倍频电压。

工频耐压试验装置主要特点:专业耐压试验控制系统,可配各种试验变压器,包括交直流两用、抽头或串级全封闭一体化结构,可适应高寒、高海拔恶劣环境全自动、智能化微电脑测量及控制,确保高精度、高可靠各项性能全面的监测功能,可同时监测被试品的电压、电流,及变压器输入、输出电流完善的保护,高低压电压、电流多重保护零位安全连锁,及外部门控或红外探测器连锁工频耐压试验装置现场试验操作需要注意的事项:(1)试验人员应做好分工,明确相互间联系办法并有专门人监护现场安全及观察试品状态。(2)被试品应清扫干净,并绝对干燥,以免损坏被试品和试验带来的误差。(3)对大型试验,一般都应先进行空升试验。即不接试品时升压至试验电压,校对各种表计,调整间隙。(4)使用工频耐压试验装置时,升压速度不能太快,并必须防止突然加压。例如调压器不在零位的突然合闸,也不能突然切断电源,一般应在调压器降至零位时拉闸。(5)当电压升至试验电压时,开始计时,到1min后,迅速降到1/3试验电压以下时,才能拉开电源。(6)耐压试验前后应测量绝缘电阻,检查绝缘情况。(7)在升压或耐压试验过程,如发现下列不正常情况时,应立即降压,切断电源,停止试验并查明原因:①电压表指针摆动很大,②发现绝缘烧焦或冒烟,③被试品内有不正常的声音。。

当空载变压器断开时又可能产生操作过电压中性点不接地或经消弧线圈接地时过电压幅值可达4.5倍最大运行相电压中性点直接接地时可达3倍最大运行相电压。为了考核变压器绝缘强度能否承受全电压或操作过电压故也要冲击试验冲击次数为5次。。