电子元件科普:变压器保护的配置原则以及注意事项

Release time:2022-05-25
author:Ameya360
source:网络
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  变压器是电力系统普遍使用的重要电气设备,由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。它关系到电力系统供电和稳定运行,一旦因故障而损坏造成的损失就更大。跟随Ameya360电子元器件采购网看看变压器保护的配置原则以及注意事项。

电子元件科普:变压器保护的配置原则以及注意事项

  针对变压器的故障和异常工作情况,根据其容量和重要程度,装设动作可靠,性能良好的继电保护装置,一般包括:

  (1)反映内部短路和油面降低的非电量(气体)保护,又称瓦斯保护;

  (2)反映变压器绕组和引出线的多相短路及绕组匝间短路的纵联差动保护,或电流速断保护;

  (3)作为变压器外部相间短路和内部短路的后备保护的过电流保护(或带有 复合电压起动的过电流保护或负序电流保护或阻抗保护) ;

  (4)反映中性点直接接地系统中外部接地短路的变压器零序电流保护;

  (5)反映大型变压器过励磁的变压器过励磁保护及电压保护;

  (6)反映变压器过负荷的变压器过负荷保护;

  (7)反应变压器非全相运行的非全相保护等。

  变压器保护配置原则:

  电力变压器运行的可靠性很高。由于变压器发生故障时造成的影响很大,因此应加强其继电保护装置的功能,以提高电力系统安全运行,按技术规程的规定电力变压器继电保护装置的配置原则一般为:

  (1)针对变压器内部的各种短路及油面下降应装设瓦斯保护,其中轻瓦斯瞬时动作于信号,重瓦斯瞬时动作于断开各侧断路器;

  (2)应装设反应变压器绕组和引出线的多相短路及绕组匝间短路的纵联差动保护或电流速断保护作为主保护,瞬时动作于断开各侧断路器;

  (3)对由外部相间短路引起的变压器过电流,根据变压器容量和运行情况的不同以及对变压器灵敏度的要求不同,可采用过电流保护、复合电压起动的过电 流保护、负序电流和单相式低电压起动的过电流保护或阻抗保护作为后备保护, 带时限动作于跳闸;

  (4)对 110kV 及以上中性点直接接地的电力网,应根据变压器中性点接地运 行的具体情况和变压器的绝缘情况装设零序电流保护和零序电压保护,带时限动作于跳闸;

  (5)为防御长时间的过负荷对设备的损坏,因根据可能的过负荷情况装设过负荷保护,带时限动作于信号;

  (6)对变压器温度升高和冷却系统的故障,应按变压器标准的规定,装设作用于信号或动作于跳闸的装置。

  相间短路后备保护规程规定:

  (1)过电流保护宜用于降压变压器;

  (2)当过电流保护的灵敏度不够时,可采用低电压起动的过电流保护,主要用于升压变压器或容量较大的降压变压器;

  (3)复合电压(包括负序电压及线电压)起动的过电流保护,宜用于升压变 压器、系统联络变压器和过电流保护不符合灵敏性要求的降压变压器;

  (4)负序电流和单相式低电压起动的过电流保护,可用于 63MVA 及以上升 压变压器;

  (5) 按以上两条装设保护不能满足灵敏性和选择性要求时,可采用阻抗保护。

  接地短路后备保护:

  在中性点直接接地系统中,接地短路时常见的故障形 式,所以处于该系统中的变压器要装设接地(零序)保护,以反映变压器高压绕 组、引出线上的接地短路,并作为变压器主保护和相邻母线、线路接地保护的后备保护。

  目前我国在 220kV 系统中,广泛采用中性点绝缘水平较高的分级绝缘变压器 (如 220kV 变压器中性点绝缘水平为 110kV 的情况) 其中性点可接地运行或者不 , 接地运行。如果中性点绝缘水平较低(如 500kV 系统中性点绝缘水平为 38kV 的 变压器) ,则中性点必须直接接地运行。

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一文看懂电抗器与变压器的区别
  在电力系统中,电抗器和变压器都是重要的电气设备,在电能传输和分配中扮演着关键角色。虽然它们都涉及到电磁感应和电气参数的转换,但电抗器和变压器在原理、作用和应用领域上有着明显的区别。  1.电抗器(Reactor)  工作原理:  电抗器是一种被动元件,主要用于改变电路中的电流波形,并产生感性或容性电抗。感性电抗器(电感)通过电磁感应来阻碍电流的变化速度,而容性电抗器(电容)则通过存储和释放电荷来影响电流的变化。电抗器起到限流、稳流和过滤等作用,可以降低谐波、提高功率因数和保护设备。  特点:  被动元件,不具有增益功能。  通常用于对电流进行限制和调节。  可以用于平衡电路、消除谐波以及提高电路的稳定性。  2.变压器(Transformer)  工作原理:  变压器是一种电气设备,用于将交流电能从一个电路传输到另一个电路,通过磁耦合实现电压和电流的变换。变压器主要由两个或多个线圈(绕组)共同构成,当输入端(初级绕组)施加电压时,将在输出端(次级绕组)产生相应的电压,并根据绕组匝数比例实现电压升降。  特点:  实现电压和电流的变换,不改变频率。  具有增益功能,能够实现电能传输和分配。  在电力系统中广泛用于调整电压、降低损耗和提高传输效率。  3.区别与联系  工作原理:  电抗器是一种被动元件,通过感性或容性电抗来影响电路中的电流波形。  变压器是一种主动设备,通过磁耦合实现电能的变换和传输。  功能作用:  电抗器主要用于调节电流、限制谐波以及提高功率因数。  变压器主要用于电压和电流的变换,实现电能的传输、分配和调整。  应用领域:  电抗器常用于电力系统中的稳定性控制、谐波抑制和电力负载平衡等方面。  变压器广泛应用于电力系统中的电压调节、电能传输和分配、电力负载管理等方面。  结构形式:  电抗器通常由线圈和磁芯组成,用于产生电感或电容。  变压器由主绕组和副绕组组成,通过磁耦合实现电压和电流的变换。  电气参数:  电抗器影响电路中的电流波形,功率因数和谐波特性。  变压器主要影响电路中的电压、电流大小和相位关系,以实现电能传输和分配的功能。  工作方式:  电抗器是被动元件,在电路中不放大信号,仅通过电磁感应或电容存储和释放电荷来调节电路特性。  变压器具有放大功能,可以将输入端的电压信号变换为输出端的相应电压信号,实现电能的有效传输和分配。  安装位置:  电抗器通常安装在电力系统中的电源侧或负载侧,用于降低谐波、稳定电流和提高功率因数。  变压器通常安装在电力系统中的供电点或变电站,用于管理电能传输、调整电压等级和匹配负载需求。  在电力系统中,电抗器和变压器扮演着不同但互补的角色。电抗器通过调节电路中的电流特性,帮助维持系统稳定运行和优化功率因数。而变压器则通过变换电压和电流,实现电能的传输、分配和调整,确保系统各部分之间的电气参数匹配。两者共同构成了电力系统中重要的组成部分,为电能传输和分配提供了坚实的基础和技术支持。
2024-11-07 10:24 reading:861
干式变压器和油浸变压器的区别
  变压器是电力系统中常见的电力设备,用于改变电能的电压等级。根据绝缘介质的不同,变压器可以分为干式变压器和油浸变压器。  1.干式变压器  干式变压器使用固体绝缘材料(如无机绝缘材料或有机树脂)作为绝缘介质,将高压绕组和低压绕组隔离开来。以下是干式变压器的主要特点:  绝缘性能:干式变压器采用固体绝缘材料,具有较好的绝缘性能,能够有效抵抗电弧、闪络和放电等现象,提高设备的安全性。  环保性:干式变压器不需要使用液体绝缘油,因此不会产生有害的挥发性物质,并且不会对环境造成污染。  维护简便:由于没有绝缘油,干式变压器不需要进行周期性的油检测和更换工作,减少了维护成本和工作量。  适应性强:干式变压器具有较好的温度耐受性和湿度耐受性,能够适应不同的工作环境和气候条件。  体积小:相比油浸变压器,干式变压器通常体积更小,适用于空间有限的场所安装。  然而,干式变压器也存在一些局限性。由于固体绝缘材料的传热能力较差,干式变压器的散热效果相对较差,可能导致温升较高,需要额外的冷却系统来保持正常运行温度。此外,干式变压器的造价较高,且在大容量、高电压等特殊情况下的应用有限。  2.油浸变压器  油浸变压器使用绝缘油(通常为矿物油)作为绝缘介质,将高压绕组和低压绕组隔离开来。以下是油浸变压器的主要特点:  散热性能优异:绝缘油具有良好的热传导性能,可有效吸收和分散变压器中产生的热量,保持设备在安全温度范围内运行。  绝缘性能稳定:绝缘油具有较高的介电强度和抗电弧性能,能够有效隔离高压绕组和低压绕组,并提供良好的绝缘性能。  成本相对较低:相比干式变压器,油浸变压器的制造成本相对较低,尤其是在大容量、高电压等特殊情况下,油浸变压器更为经济实用。  抗短路能力强:由于油浸变压器的绝缘介质具有较高的耐短路能力,油浸变压器能够承受较高的短路电流,提高系统的安全性和可靠性。  维护便捷:油浸变压器可以通过监测绝缘油的状态来了解设备的健康状况。定期进行油质检测和维护工作可以延长变压器的使用寿命。  然而,油浸变压器也存在一些不足之处。首先,由于绝缘油的挥发性,油浸变压器在高温环境下可能会产生油雾,对人体健康构成潜在风险。其次,绝缘油是易燃易爆的物质,一旦发生泄漏或事故,可能引发火灾或爆炸。此外,由于绝缘油的存在,油浸变压器对环境有一定的污染风险。  3.干式变压器和油浸变压器的比较与应用  干式变压器和油浸变压器各自具有不同的特点和适用场景:  应用范围:干式变压器适用于需要较小尺寸、较低容量和较高安全等级的场合,如商业建筑、医院、办公楼等。而油浸变压器适用于大容量和高电压的场所,如电力输配电站、工厂和重工业设施。  维护成本:干式变压器由于无需定期更换绝缘油,维护成本相对较低;而油浸变压器需要定期监测绝缘油质量,并进行维护和更换,因此维护成本较高。  安全性考量:干式变压器在安全性方面具有优势,不易发生火灾和爆炸事故,且不会产生有害挥发物;而油浸变压器在绝缘性能和承受短路电流方面表现更出色。  需要根据实际需求来选择合适的变压器类型。在环保意识增强和对安全要求更高的背景下,干式变压器被广泛应用于低电压场所,尤其是室内设备;而油浸变压器则仍然是高功率设备领域的首选,因为它具有良好的散热性能和可靠的绝缘性能。
2024-01-24 13:51 reading:2336
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