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伊犁630KVA油浸式变压器

伊犁630KVA油浸式变压器

  630KVA油浸式变压器主要是采用电力电子技术实现的,其基本原理为在原方将工频信号通过电力电子电路转化为高频信号,即升频,然后通过中间高频隔离630KVA油浸式变压器耦合到副方,再还原成工频信号,即降频。通过采用适当的控制方案来控制电力电子装置的工作,从而将一种频率、电压、波形的电能变换为另一种频率、电压、波...
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产品介绍

  630KVA油浸式变压器主要是采用电力电子技术实现的,其基本原理为在原方将工频信号通过电力电子电路转化为高频信号,即升频,然后通过中间高频隔离630KVA油浸式变压器耦合到副方,再还原成工频信号,即降频。通过采用适当的控制方案来控制电力电子装置的工作,从而将一种频率、电压、波形的电能变换为另一种频率、电压、波形的电能。由于中间隔离630KVA油浸式变压器的体积取决于铁芯材质的饱和磁通密度以及铁芯和绕组的较大允许温升,而饱和磁通密度与工作频率成反比,这样提高其工作频率就可提高铁芯的利用率,从而减小630KVA油浸式变压器的体积并提高其整体效率。

630KVA油浸式变压器

  防止630KVA油浸式变压器短路的解决措施

  一、在630KVA油浸式变压器的中低压侧加装绝缘热缩套

  630KVA油浸式变压器在使用的时候,中、低压侧电压等级是非常的低的,630KVA油浸式变压器的出线采用的一般都是硬母线,这样就可以从630KVA油浸式变压器接线桩头一直到开关柜的母线,全部加装绝缘热缩套。如果采用的是软母线,可在630KVA油浸式变压器接线桩头和穿墙套管附近加装绝缘热缩套。这样可有效防止小动物等造成的630KVA油浸式变压器短路。对630KVA油浸式变压器的中、低压侧为不同电压等级的630KVA油浸式变压器,由于其属于中性点属于小电流接地系统,所以要采取有效措施防止单相接地时发生谐振过电压,从而引起绝缘击穿,造成630KVA油浸式变压器的短路。

  二、对630KVA油浸式变压器中低压侧的支柱瓷瓶进行固化硅橡胶防污闪涂料

  630KVA油浸式变压器在使用的时候,高压开关柜可以更换爬距较大的防污瓷瓶,或者涂刷常温固化硅橡胶防污闪涂料,防止绝缘击穿造成的630KVA油浸式变压器短路。而且进行常温固化硅橡胶防污闪涂料应满足国家的相关标准的规定。还可以将630KVA油浸式变压器中低压侧的开关更换为开断容量更大的开关,防止因开断容量不足引起开关爆炸造成的630KVA油浸式变压器短路。对630KVA油浸式变压器、母线及线路避雷器要全部更换为性能良好的氧化锌避雷器,提高设备的过电压水平。不断完善630KVA油浸式变压器的保护配置。630KVA油浸式变压器的继电保护尽量采取微机化,双重化,尽可能安装母线差动保护,失灵保护,提高保护动作的可靠性,灵敏性和速动性。630KVA油浸式变压器的中、低压侧应配置限时速断保护,确保在630KVA油浸式变压器发生短路时,可靠、快速切除故障,减小短路对630KVA油浸式变压器的冲击和损害。

  三、防止630KVA油浸式变压器短路的管理措施

  首先,要加强630KVA油浸式变压器的检查工作,在630KVA油浸式变压器在使用的过程中,应该对630KVA油浸式变压器进行定期的检查工作,这样做的目的就是确保630KVA油浸式变压器的使用状态,在630KVA油浸式变压器使用的时候,对630KVA油浸式变压器的检查可以使得可能出现的事故被及时的发现,减轻630KVA油浸式变压器出现短路带来的危害。

  其次,要做好对630KVA油浸式变压器的使用中保护定值的计算,经过科学合理的计算以后,就可以在***快的时间内切断流向630KVA油浸式变压器的故障电流,这样就可以***大限度的减轻电流对630KVA油浸式变压器的冲击,避免630KVA油浸式变压器出现故障,对于终端的变电所而言,保护定值也可延伸到变电器的内部,这样对于变电器的保护是非常的可靠的。

  提高电力630KVA油浸式变压器抗短路能力的措施

  一)规范设计,重视线圈制造的轴向压紧工艺。制造厂家在设计时,除要考虑630KVA油浸式变压器降低损耗,提高绝缘水平外,还要考虑到提高630KVA油浸式变压器的机械强度和抗短路故障能力。在制造工艺方面,由于很多630KVA油浸式变压器都采用了绝缘压板,且高低压线圈共用一个压板,这种结构要求要有很高的制造工艺水平,应对垫块进行密化处理,在线圈加工好后还要对单个线圈进行恒压干燥,并测量出线圈压缩后的高度;同一压板的各个线圈经过上述工艺处理后,再调整到同一高度,并在总装时用油压装置对线圈施加规定的压力,达到设计和工艺要求的高度。在总装配中,除了要注意高压线圈的压紧情况外,还要特别注意低压线圈压紧情况的控制。

  (二)对630KVA油浸式变压器进行短路试验,以防患于未然。大型630KVA油浸式变压器的运行可靠性,首先取决于其结构和制造工艺水平,其次是在运行过程中对设备进行各种试验,及时掌握设备的工况。要了解630KVA油浸式变压器的机械稳定性,可通过承受短路试验,针对其薄弱环节加以改进,以确保对630KVA油浸式变压器结构强度设计时做到心中有数。

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