㈠ 变压器分接开关盖子没盖会进水吗
变压器分接开关,盖子没盖,不一定会进水。原因分析如下:
1.分接开关的结构是由内部的芯子以及钢盖儿下面有密封垫儿,分接开关的芯子套在密封垫儿上。通过缸盖儿穿过之后,在缸盖上面,它会有一个螺母用来锁紧。而这也正是防止变压器油渗漏出来的防护措施。既然油都流不出来,那么水气自然而然不会进入。水汽进入的特点是,只要存在内外压差不一样,自然而然会有水汽进入变压器内。
2.现在很多在电线杆上架设的外部变压器。他都没有分接开关上的盖子,而这些变压器运行的也很正常,因此如果说水汽进去的话,变压器才会出现问题。但是没有进水的时候,变压器一般用行都会很正常。
㈡ 电力变压器分接开关的作用是什么
电力变压器的分接开关主要是通过改变高压绕组抽头,增加或减少绕组匝数来改变电压比。电力系统传送电能的过程中,必然会产生电压和功率两部分损耗,在输送同一功率时电压损耗与电压成反比,功率损耗与电压的平方成反比。利用变压器提高电压,减少了送电损失。
∵U1/U2=W1/W2,U1W2=U2W1,∴U2=U1W2/W1。一般变压器均为无载调压,需停电进行:常分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三挡+5%、0%、-5%(一次为10.5KV、10KV、0.95KV二次为380V、400V、420V),出厂时一般置于Ⅱ挡。
(2)110变压器分接开关防爆盖扩展阅读
变压器是由绕在同一铁芯上的两个或两个以上的线圈绕组组成,绕组之间是通过交变磁场而联系着并按电磁感应原理工作。变压器安装位置应考虑便于运行、检修和运输,同时应选择安全可靠的地方。在使用变压器时必须合理地选用变压器的额定容量。
变压器的容量若选择过大,不但增加了初投资,而且使变压器长期处于空载或轻载运行,使空载损耗的比重增大,功率因数降低,网络损耗增加,这样运行既不经济又不合理。变压器容量选择过小,会使变压器长期过负荷,易损坏设备。
㈢ 电力变压器的分接开关如何调
该调到9.5KV为佳,不需要供电局联系,操作时特别要注意先把10KV高压跌落保险断开(有油开关的话也要断开跌落保险开关)。
先停掉变压器所有负载,断开跌落保险开关还要用万用表测量低压端以确定有无电压,一定要确定,有高压试电笔的话最好测试下高压,然后用25平方导线将高压对地碰几下,以释放可能的电感储电,高压设备操作,需有一电工监护,调整时尽量别去接触线端,虽然已经不带电了。
调整好后再次检查现场有无留下工具等物件,恢复后要用万用表测量低压端以确定电压是否正常。
拓展资料:
电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。当一次绕组通以交流电时,就产生交变的磁通,交变的磁通通过铁芯导磁作用,就在二次绕组中感应出交流电动势。二次感应电动势的高低与一二次绕组匝数的多少有关,即电压大小与匝数成正比。主要作用是传输电能,因此,额定容量是它的主要参数。
额定容量是一个表现功率的惯用值,它是表征传输电能的大小,以kVA或MVA表示,当对变压器施加额定电压时,根据它来确定在规定条件下不超过温升限值的额定电流。较为节能的电力变压器是非晶合金铁心配电变压器,其最大优点是,空载损耗值特低。
最终能否确保空载损耗值,是整个设计过程中所要考虑的核心问题。当在产品结构布置时,除要考虑非晶合金铁心本身不受外力的作用外,同时在计算时还须精确合理选取非晶合金的特性参数。
电力变压器按用途分类:升压(发电厂6.3kV/10.5kV或10.5kV/110kV等)、联络(变电站间用220kV/110kV或110kV/10.5kV)、降压(配电用35kV/0.4kV或10.5kV/0.4kV)。
电力变压器按相数分类:单相、三相。
电力变压器按绕组分类:双绕组(每相装在同一铁心上,原、副绕组分开绕制、相互绝缘)、三绕组(每相有三个绕组,原、副绕组分开绕制、相互绝缘)、自耦变压器(一套绕组中间抽头作为一次或二次输出)。
三绕组变压器要求一次绕组的容量大于或等于二、三次绕组的容量。三绕组容量的百分比按高压、中压、低压顺序有:100/100/100、100/50/100、100/100/50,要求二、三次绕组均不能满载运行。一般三次绕组电压较低,多用于近区供电或接补偿设备,用于连接三个电压等级。
自耦变压器:有升压或降压二种,因其损耗小、重量轻、使用经济,为此在超高压电网中应用较多。小型自耦变压器常用的型号为400V/36V(24V),用于安全照明等设备供电。
电力变压器按绝缘介质分类:油浸变压器(阻燃型、非阻燃型)、干式变压器、110kVSF6气体绝缘变压器。
电力变压器铁心均为芯式结构。一般通信工程中所配置的三相电力变压器为双绕组变压器。
㈣ 变压器的主要结构是什么分别有何作用
变压器的构造主要由构成闭合磁回路的铁芯和套在铁芯上的一、二次绕组所组成,此外,还包括油箱、储油柜、绝缘瓷套管、分接开关、防爆管、呼吸器、散热器以及变压器油。变压器的结构如下图所示:
变压器各构件的作用如下:
1、铁芯。它是变压器电磁感应的磁通路,由导磁性能很好的硅钢片叠装组成闭合磁路。
2、绕组。它是变压器的电路部分,分一次绕组和二次绕组,由绝缘性能好的铜线或铝线绕制而成,套在变压器的铁芯上,与铁芯一起产生电与磁的能量转换。
3、油箱。它是变压器的外壳,内装铁芯、绕组和变压器油,并且有一定的散热作用。
4、储油柜(即油枕)。在油箱的上部并且和油箱相通,起着储油及补充油箱内变压器油的作用,以保证油箱内充满油,减少油和空气的接触面,防止变压器油被加速氧化和受潮。
5、绝缘瓷套管。绝缘瓷套管是变压器一、二次绕组到油箱外部引出线的绝缘装置,起着固定引出线和对外壳绝缘的作用。
6、分接开关。分接开关是调整变压器变压比的装置,分为载调压分接及无载调压分接开关两种。
7、防爆管。防爆管装于变压器的顶盖上,和油箱相通,管口用玻璃薄膜封住。当变压器发生故障时,油温升高,油加速分解,产生大量的气体,使油箱内压力剧增,这时,管口的玻璃薄膜即被压破,气体和油可通过管口而喷出,防止变压器油箱变形或爆炸。
8、呼吸器。呼吸器由铁管和玻璃容器组成,内装有干燥剂(一般用氯化钙)。变压器储油柜内的油通过呼吸器与空气接触,空气中的水分及杂质通过呼吸器内的干燥剂而滤除,使变压器油保持良好的电气性能。
9、散热器。散热器装在变压器的外壳周围,与油箱相通,油箱内的变压器油通过散热器上下循环把热量散发到空气中去,达到冷却的目的。
㈤ 配电变压器分接开关正确调整 方法
(一)电源故障。断开变压器低压侧的负载,用绝缘棒打开高压侧的跌落保险丝,采取必要的安全措施,拧下变压器分接开关的保护盖,将定位销置于零位。
(二)调整档位时,根据输出电压将分接开关调整到相应位置:
当变压器输出值低于允许值时,将分接开关从一档调整到二档,或从二档调整到三档。
当变压器输出值高于允许值时,将分接开关从三档调整到二档,或从二档调整到一档。
(三)调整齿轮后,用直流电桥测量各相绕组的直流电阻,检查各绕组之间的电流是否平衡。如果每相电阻值之差大于2%,则必须重新调整。否则,运行后动、静触头接触不良会发热,损坏变压器。
变压器的分接开关接触不良,往往是由于以下故障造成的,査明原因,分别采取相应措施予以消除,分接开关即可恢复正常工作:
(1)触头严重损坏。拆下触头,换上新触头或者按原样配制。
(2)触头压力不平衡。有些分接开关的触头弹簧是可调的,此时适当调节弹簧,即可保持触头压力平衡(触头表面粗糙度以合适为宜,不需抛光和研磨)。
(3)使用较久的分接开关,其触头表面常覆有氧化膜和污垢。如果氧化膜很薄,污垢不多,将触头在各位置往返切换多次,即可清除;否则,须用汽油擦洗。有时绝缘油的分解物沉积在触头上呈光泽薄膜,看来很洁净,其实为一绝缘层,妨碍接触,可用丙酮擦洗,予以清除。
㈥ 配电变压器分接开关正确调整 方法
(一)电源故障。断开变压器低压侧的负载,用绝缘棒打开高压侧的跌落保险丝,采取必要的安全措施,拧下变压器分接开关的保护盖,将定位销置于零位。
(二)调整档位时,根据输出电压将分接开关调整到相应位置:
当变压器输出值低于允许值时,将分接开关从一档调整到二档,或从二档调整到三档。
当变压器输出值高于允许值时,将分接开关从三档调整到二档,或从二档调整到一档。
(三)调整齿轮后,用直流电桥测量各相绕组的直流电阻,检查各绕组之间的电流是否平衡。如果每相电阻值之差大于2%,则必须重新调整。否则,运行后动、静触头接触不良会发热,损坏变压器。
变压器的分接开关接触不良,往往是由于以下故障造成的,査明原因,分别采取相应措施予以消除,分接开关即可恢复正常工作:
(1)触头严重损坏。拆下触头,换上新触头或者按原样配制。
(2)触头压力不平衡。有些分接开关的触头弹簧是可调的,此时适当调节弹簧,即可保持触头压力平衡(触头表面粗糙度以合适为宜,不需抛光和研磨)。
(3)使用较久的分接开关,其触头表面常覆有氧化膜和污垢。如果氧化膜很薄,污垢不多,将触头在各位置往返切换多次,即可清除;否则,须用汽油擦洗。有时绝缘油的分解物沉积在触头上呈光泽薄膜,看来很洁净,其实为一绝缘层,妨碍接触,可用丙酮擦洗,予以清除。