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相似文献
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1.
配电变压器受雷击分析与防雷措施   总被引:3,自引:0,他引:3  
配电变压器是普遍使用的关键电力设备,极容易遭受雷击而出现故障,如何提高其防雷性能一直受到电力设计和运行部门的重视。介绍了雷电压和雷电流的形成过程及配电变压器遭受雷击的种类与特点,阐述了雷击使配电变压器损坏的机理及其对整个配电网的损害情况,指出沿线侵入的雷电波是造成配电变压器正、逆变换过电压,从而导致雷害发生的主要根源。针对目前配电变压器防雷设计中常用的4种接地的方式,对接地方式、接地电阻的大小以及两者对防雷效果的影响进行分析。结果表明:只有在高、低压双侧均装设避雷器的三点一地方式,才能有效减小雷击对配电变压器造成的过电压。基于分析结果,提出了几种减少配电变压器遭受雷击的技术措施,对实际防雷工作有一定指导作用。  相似文献   

2.
配电线路上由于直击雷而损坏的设备有连结在线路上的配电变压器,高压计量箱,阀型避雷器,高压跌落式开关及引线、跳弓,线路上的针瓶、悬瓶支柱瓷瓶以及导线本身断线等。如八六年五月间,10~(KV)金羚线供电的肇庆自行车零件厂在一次雷击中就击坏跌落式开关、避雷器各三台,高压计量箱一台以及全部引下线。  相似文献   

3.
陈德忠 《红水河》2015,(2):50-54
冲击电压作用下变压器线圈应力过大是变压器损坏的主要原因。以一台带铁芯的电力变压器(110/10.5 k V,31500 k VA)为例,对其在雷电冲击过电压作用时的漏磁场和线圈应力等问题进行计算和分析。采用有限元法,使用ANSYS软件进行仿真计算,分别对低压绕组和高压绕组的内侧、中部和外侧与调压绕组的内侧和外侧所受的轴向力、径向力、合力进行计算,得到轴向力、径向力和合力的分布以及对于同一绕组其不同部位的受力情况。从而得出了低压绕组的绝缘裕度要大于高压绕组和调压绕组,高压绕组和调压绕组的线圈应力更有威胁性,绕组更容易受到损坏,应尽可能加强线圈的机械强度并随时检测线圈的损坏情况的结论,并对这一问题未来发展的趋势做出了一些推测。  相似文献   

4.
0 引言 淮安市楚州区茭陵抽水站1976年建成,投运至今已有32年之久.长期的运行经验和电机定子绕组事故现象表明,高压电机定子线圈的腐蚀损坏现象在茭陵站已相当普遍,严重地影响了主电机的安全运行.引起电机定子绕组事故的最普遍原因是定子线圈油污腐蚀及定子铁芯槽楔、垫块、垫条松动,定子绕组端部绑绳松动断裂,致使线圈在运行中产生振动,造成主绝缘磨损腐蚀被击穿.  相似文献   

5.
包双二 《小水电》1996,(4):46-46
配电变压器是农村供电系统中重要的电气设备,如运行维护不当造成故障损坏,不仅会带来严重的经济损失,甚至会酿成重大触电伤亡事故,所以对农村配电变压器的故障情况进行研究分析,然后采取相应的对策措施,是一项十分重要的工作。  相似文献   

6.
目前,斯塔夫罗波尔电力局大部分变电所具有相当短的6~10千伏配电网,其接地电容电流达到5安。在这种电网中НТМИ型(译注:即三相五柱)电压互感器损坏率是高的。在电网中,尤其是农村地区,损坏的数量占安装总数的20~30%,并且每年损坏有所增加。НТМИ电压互感器损坏的主要原因是电网产生弧光接地短路时,高压绕组过负荷。被推荐的保护方式(在3u_0绕组的开口三角形回路中或在高压绕组中心点回路中装设电阻器,将  相似文献   

7.
10kv~400V的配电变压器,大量地应用在城镇和农村.由于配电变压器低压系统接地装置不合格或不完善,发生人身触电或中性点位移、三相对地电压不平衡引起用电设备损坏的事故也经常发生.因此配电变压器低压系统的接地是一个影响用电安全的重要问题,本文对配电变压器低压系统的接地的规范及注意事项做了详细阐述.  相似文献   

8.
钟志强  张大立 《红水河》2020,39(3):59-62
随着配电自动化线路覆盖率的提高,安装在配电线路上的配电自动化终端设备,在运行中遭受雷击而引起的损坏时有发生,严重影响配电自动化设备的可靠运行。笔者通过分析配电自动化馈线终端FUT、站所终端DTU遭受雷击损坏的原因及存在问题,提出了具体改进意见和防护措施,对提高配电自动化终端的耐雷水平具有一定的实际意义。  相似文献   

9.
在一例干式变压器损坏故障分析过程中,高压侧故障电流为两相对称反向电流。经对变压器高压侧电压电流波形的分析,结合变压器吊心检查,排除了变压器低压侧存在单相接地故障的可能性。通过Simulink对高压侧小匝间短路故障进行仿真,得到了与故障电流电压波形相吻合的结果。变压器高压绕组的解体结果,确认了匝间短路故障的存在,验证了仿真分析结合变压器解体方法在变压器匝间短路分析中的有效性,为变压器匝间短路分析提供了一种分析方法。  相似文献   

10.
10KV直配供电的技术关键   10KV直配供电能完全避免传统的变压器配电带来的巨额有功电能损耗,但在已往的泵站设计中用得很少,一则 10KV电机以前不生产,二则防雷技术比较复杂。   雷电侵入波会给机电设备带来致命的危害。当输电线路遭到直接雷击或感应雷击 (雷云对大地、避雷线放电所引起 )或避雷线的逆闪络 (避雷线被雷击后,引起避雷线与输电线间的空气绝缘击穿 ),泄泻到输电线上的雷电荷,会沿着输电线向泵站流动,形成巨大的前沿很陡的电流,这种侵入波过电压有时高达三、四十万伏,使电气绝缘损坏。电气设备本身带有的工频交…  相似文献   

11.
三圈变压器是每相分别安装有三个绕组线圈的变压器,这三个绕组一般为高压绕组、中压绕组和低压绕组。这三个绕组之间只有共同的磁路而没有电的通路,在电气上是互相独立的绕组。三圈变压器并联运行原理图如图1所示。图中I1是高压侧总电流,I2是中压侧总电流,I3是低压侧总电流。为了分析方便,根据并联原理图,画出等值电路图,如图2所示。在图2中,Z11,Z12、Z13分别为1号变压器的高压侧阻抗、中压侧阻抗、低压侧阻抗;Z21,Z22、Z23分别为2号变压器的高压侧阻抗、中压侧阻抗、低压侧阻抗。为求解变压器局、中、低各侧电流,可先在等…  相似文献   

12.
长期以来,我区小水电站的升压变压器由于多数是采用配电变压器升压,每到丰水季节电网电压升高,小水电站则发无功不足,被电力公司罚款,这是小水电站迫切要求解决的技术问题。近年我们作了改变压器绕组,提高无功出力试验,取得较  相似文献   

13.
星星哨水电站有两台容量为1000kVA、变比为10000/6300的升压变压器。由于该变压器是配电用的变压器,致使该电站的发电机长期在电压7.3kV(机组额定电压6.3kV)和cosφ=1~0.93(额定cosφ=0.8)情况下运行,仍然发不足规定无功,全年欠发无功300万kVaR,罚款3万余元。经过对该变压器高压侧绕组加匝改造,使其变比改为11000/6000后,  相似文献   

14.
随着农村用电负荷的增大,配电容量不断扩大,农村配电变压器数量也越来越多,配电网的电能损耗也增加,降低农村配电变压器的电能损耗,满足全社会的用电需求,是关系到供电企业效益和发展的大事。本文从节约电能的观点出发,探讨了对农村配变容量的选择方法,以及如何选定配电变压器容量计算方法,对几种变压器容量选择的经济效益进行了分析。  相似文献   

15.
随着农村用电负荷的增大,配电容量不断扩大,农村配电变压器数量也越来越多,配电网的电能损耗也增加,降低农村配电变压器的电能损耗,满足全社会的用电需求,是关系到供电企业效益和发展的大事。本文从节约电能的观点出发,探讨了对农村配变容量的选择方法,以及如何选定配电变压器容量计算方法,对几种变压器容量选择的经济效益进行了分析。  相似文献   

16.
本文简要介绍了选择配电变压器容易忽视或不被重视的几个问题,阐述了变压器绕组接线组别、阻抗电压及备用容量选择考虑不周产生的影响及带来的危害;同时给出了不同接线组别的优缺点、阻抗电压取值应重点考虑的因素以及一、二级负荷变压器备用容量选择方法;并且明确了选择中的注意事项。论点清晰明了,可供同行在设计中参考。  相似文献   

17.
团湖电站系水库坝后式电站,建于1987年,次年峻工发电。电站装机2×250kW,两台主变(容量各为315kVA)单独与高压并网。 1 事故现象 团湖电站在雷雨季节多次发生因过电压而造成发电机绕组绝缘击穿、二次线路短路烧毁等事故。据统计,1号发电机绕组绝缘击穿1次,2号发电机绕组绝缘击穿3次;控制及保护屏二次线路击穿并引起短路使整个二次回路烧废2次;铺设接地网装置区域内的水田耕牛多次受触电击倒,并击死水牛1  相似文献   

18.
大型变压器绕组具有很大电感和很小电阻特点,尤其当变压器容量越大时,时间常数往往越大,现场大型变压器绕组直流电阻测量时,常常因为暂态过程持续时间过长,而导致充电电流不能稳定,测量设备所反应的电阻值不真实,严重干扰试验人员分析判断,影响工作进程.为了实现快速测量直流电阻,现场试验可以利用变压器高低压绕组进行串联,采用高压绕...  相似文献   

19.
龙光运 《小水电》1994,(1):10-11
农用负荷的最大特点是小型分散。农村电网的主要设备是异步电动机,这些电动机的负载率一般都很低,大部份在50%左右。 异步电动机为了在转子上建立旋转磁场,需要消耗大量的无功功率。同时,农村电网中的配电线路和变压器也要消耗无功功率,前者是在电力输送过程中的消耗无功功率,后者则是为了在变压器建立电磁场消耗无功功率。 对于配电变压器,如果运行中缺乏必要  相似文献   

20.
变压器是电力生产和输送过程中的重要设备,大型电力变压器多为充油变压器,绝缘油是构成变压器主绝缘的材料之一。若绝缘油中含气量较高,当油温、压力骤然下降或是快速流动过程中,油中的气体可能在设备内聚集而形成气泡,气泡在绝缘纸层内或表面时容易产生局部放电,造成局部绝缘击穿,对于高压大型变压器而言,这种影响更为显著。  相似文献   

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