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电力变压器的损耗主要包含空载损耗与负载损耗两部分。变压器的空载损耗主要包括铁心材料的磁滞损耗、涡流损耗以及附加损耗几部分,又因为变压器的空载损耗属于励磁损耗,所以与负载无关。 磁滞损耗是铁磁材料在反复磁化过程中由于磁滞现象所产生的损耗。磁滞损耗的大小与磁滞回线的面积成正比。由于铁心本身为金属导体,所以由于电磁感应现象所产生的电动势将在铁心内产生环流,即为涡流。根据使用环境特征以及防护要求,干式变压器可以选择不同的外壳。通常选用IP23防护外壳,可防止直径>12mm的固体异物以及小动物进入,造成短路停电等恶性故障,为带电部分提供屏障。若须将变压器安装在户外,则可选用IP23防护外壳,除上述IP20防护功能外,更可防止与垂直线成60°角以内的水滴入。但IP23外壳会使变压器冷却能力下降,选用时要注意其运行容量的降低。


变压器长期过载运行,铁芯局部过热严重,也会使变压器硅钢片间绝缘老化,片间绝缘受损,形成多点接地。运行中的检测方法,在变压器运行中,使用钳形电流表测量铁芯外接地引下线中的接地电流,可判断铁芯是否存在多点接地。该电流一般不大于1oomA,若达到安培级,则可判断铁芯存在多点接地。故障原因分析,老式变压器铁芯基本上都是用穿芯螺杆夹紧的,该方法必须先在铁芯柱的钢片上冲孔,为了防止穿芯螺杆、螺母造成片间短路或形成短路环,因此在穿芯螺杆上必须套有绝缘纸套,在钢垫圈靠铁芯侧垫有绝缘垫圈。穿芯螺杆由于铁芯的屏蔽作用,其电位与铁芯相差不多,可以不必再接地。由于受到变压器近端短路或震动,上夹件受力往上顶,下夹件往下,因此常常在穿芯螺杆钢座与铁芯末级短路,造成铁芯多点接地。一般是先取出故障的穿芯螺杆钢座,在螺杆故障端垫上绝缘纸板,加上钢垫圈和螺母便可。每处理一个故障点要测一次该螺杆的绝缘电阻。



隔离变压器。为解决对负载的干扰、零地电压和隔离等问题,一般大型变压器都标配有输出隔离变压器,如果考虑到对电网的冲击和干扰,大型变压器可以选配输入隔离变压器。抗过载能力。这是变压器重要的输出指标之一。过载能力强不仅要求设计余量充足,还有许多其他的设计要求。允许市电电压波形失真度。因为市电并不是发电厂输出的纯正弦波,而是在波形上有所失真,同时还带有许多杂波。因此变压器必须适应各种市电环境。输出电压波形失真度。变压器提供给设备的电源应该是非常纯净的。失真度越高,表示变压器净化能力越差。输出电压不平衡度,变压器工作时发出的噪音越小越好。变压器要配有功能完备、易使用的监控软件。对国内用户来说,监控画面为全中文也是必不可少的要求.


变压器在制造过程中,硅钢片有时会产生较大的毛刺;如果由于铁芯硅钢片毛刺造成铁芯多点接地故障的,可用大电流电焊机,电流的大小视毛刺的粗细,一般加150-200A便足以把毛刺烧掉。这个办法同样适用于变压器注油带电后,杂质在油中搭成小桥的接地故障。当绝缘油道内有短路点而无法时,可将插入该油道两侧铁芯的接地片取出,然后用50-60cm长M8或M10全螺纹螺栓加工成,用螺丝刀旋入该油道内,把油道两侧硅钢片可靠连接在一起,且要保证该螺栓紧紧旋入。钢垫脚与铁芯之间绝缘受潮故障,故障原因分析,由于变压器油含水量较高或吊芯时环境湿度较大,时间过长,会使钢片垫脚与铁芯之间的绝缘纸板和木垫块受潮。此时,如果用2500V兆欧表测铁芯对地绝缘电阻时,其值往往为0.这样就必须用万用表的欧姆档测量,一般为几十Ω或几百Ω不等,但电阻值肯定不能为0,这时绝缘有受潮的嫌疑,否则肯定不是受潮故障。判断绝缘是否受潮单靠电阻数值还不行,还要进行更加有效的试验。



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