电流大与不开变压器有关吗

变压器的预防性试验是保证电力變压器安全运行的重要措施对变压器故障诊断具有确定性影响,通过各种试验项目获取准确可靠的试验结果是正确诊断变压器故障的基本前提。那么变压器的预防性试验内容有哪些呢小编以变压器预防性试验内容分为三种,即:

1.绕组绝缘电阻的测量

绕组连同套管一起嘚绝缘电阻和吸收比或极化指数对变压器整体的绝缘状况具有较高灵敏度,它能有效检查出变压器绝缘整体受潮、部件表面受潮或脏污鉯及贯穿性的集中缺陷如各种贯穿性短路、瓷件破裂、引线接壳、器身内有铜线搭桥等现象引起的半贯通性或金属性短路等。相对来讲单纯依靠绝缘电阻绝对值大小对绕组绝缘作判断,其灵敏度、有效性较低一方面是由于测量时试验电压太低,难以暴露缺陷另一方媔也因为绝缘电阻与绕组绝缘结构尺寸、绝缘材料的品种、绕组温度有关,但对于铁芯夹件、穿心螺栓等部件测量绝缘电阻往往能反映故障,这是因为这些部件绝缘结构较简单绝缘介质单一。

它是鉴定绝缘强度等有效的方法特别是对考核主绝缘的局部缺陷,如绕组主絕缘受潮、开裂或在运输过程中引起的绕组松动、引线距离不够以及绕组绝缘上附着污物等交流耐压试验虽对发现绝缘缺陷有效,但受試验条件限制要进行35KV 及8000KVA 以上变压器耐压试验,由于电容电流较大要求高电压试验变压器的额定电流在100mA 以上,目前这样的高电压试验变壓器及调压器尚不够普遍如果能对高电压、大电流电力变压器进行交流耐压试验,对保证变压器安全运行有很大意义

变压器绕组变形昰指在电动力和机械力的作用下,绕组的尺寸或形状发生不可逆的变化包括轴向和径向尺寸的变化、器身转移、绕组扭曲、鼓包和匝间短路等。绕组变形是电力系统安全运行的一大隐患一旦绕组变形而未被诊断继续投入运行则极可能导致事故,严重时烧毁线圈造成变壓器绕组变形的主要原因有:

(1)短路故障电流冲击,电动力使绕组容易破坏或变形

(2)在运输或安装中受到意外冲撞、颠簸和震动等

(3)保护系统有死区,动作失灵导致变压器承受稳定短路电流作用时间长,造成绕组变形

以上是华兴特变为你讲解变压器预防性试验内嫆,大家是否了解吗变压器预防性试验的意义在于变压器计划检修或故障诊断中,预防性试验结果依旧是不可缺少的诊断参量每个预防性试验项目不能孤立的去看待,应将几个项目试验结果有机结合起来综合分析,这将有效提高判定的准确性。

开关变压器”一般是指“开关电源”里面所用的变压器工作在十几到几十千赫兹甚至几百千赫兹频率的脉冲状态下,铁芯一般采用铁氧体材料开关电源变压器是加入叻开关管的电源变压器,在电路中除了普通变压器的电压变换功能还兼具绝缘隔离与功率传送功能一般用在开关电源等涉及高频电路的場合。

开关电源变压器和开关管一起构成一个自激(或他激)式的间歇 振荡器从而把输入直流电压调制成一个高频脉冲电压。

起到能量傳递和转换作用在反激式电路中, 当开关管导通时变压器把电能转换成磁场能储存起来,当开关管截止时则释放出来 在正激式电路Φ,当开关管导通时输入电压直接向负载供给并把能量储存在储能电感中。当开关管截止时再由储能电感进行续 流向负载传递。

把输叺的直流电压转换成所需的各种低压

对于开关电源,开关变压器的工作原理与普通变压器的工作原理是不同的普通变压器输入的交流電压或电流的正、负半周波形都是对称的,并且输入电压和电流波形一般都是连续的在一个周期之内,输入电压和电流的平均值等于0這是普通变压器工作原理的基本特点;而开关变压器一般都是工作于开关状态,其输入电压或电流一般都不是连续的而是断续的,输入电壓或电流在个周期之内的平均值大多数都不等于0因此,开关变压器也称为脉冲变压器这是开关变压器与普通变压器在工作原理方面的朂大区别。

通过PWM(脉冲宽度调制)控制开关管将整流后的直流电压进行高频开关导通,使得高频电流流入开关电源的高频变压器原边從而是变压器副边产生感应电流,经过整流后就可以得出需要的电压或多路电压

1、通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象:

如线圈引线是否断裂,脱焊绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁心紧固螺杆是否有松动硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露等

用万用表R&TImes;10k挡分别测量铁心与初级,初级与各次级、铁心与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电阻值万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则说明变压器绝缘性能不良。

将万用表置于R&TImes;1挡测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大则说明此绕组有断路性故障。

4、判別初、次级线圈:

电源变压器初级引脚和次级引脚一般都是分别从两侧引出的并且初级绕组多标有220V字样,次级绕组则标出额定电压值洳15V、24V、35V等。再根据这些标记进行识别

a、直接测量法 将次级所有绕组全部开路,把万用表置于交流电流挡(500mA串入初级绕组。当初级绕组嘚插头插入220V交流市电时万用表所指示的便是空载电流值。

此值不应大于变压器满载电流的10%~20%一般常见电子设备电源变压器的正常空载電流应在100mA左右。如果超出太多则说明变压器有短路性故障。

b、间接测量法 在变压器的初级绕组中串联一个10/5W的电阻次级仍全部空载。把萬用表拨至交流电压挡加电后,用两表笔测出电阻R两端的电压降U然后用欧姆定律算出空载电流I空,即I空=U/RF?空载电压的检测

将电源變压器的初级接220V市电,用万用表交流电压接依次测出各绕组的空载电压值(U21、U22、U23、U24)应符合要求值允许误差范围一般为:高压绕组≤±10%,低压绕组≤±5%带中心抽头的两组对称绕组的电压差应≤±2%。

6、检测电源变压器的温度范围:

一般小功率电源变压器允许温升为40℃~50℃如果所用绝缘材料质量较好,允许温升还可提高

7、检测判别各绕组的同名端:

在使用电源变压器时,有时为了得到所需的次级电压鈳将两个或多个次级绕组串联起来使用。采用串联法使用电源变压器时参加串联的各绕组的同名端必须正确连接,不能搞错否则,变壓器不能正常工作

8、电源变压器短路性故障的综合检测判别:

电源变压器发生短路性故障后的主要症状是发热严重和次级绕组输出电压夨常。通常线圈内部匝间短路点越多,短路电流就越大而变压器发热就越严重。检测判断电源变压器是否有短路性故障的简单方法是測量空载电流

存在短路故障的变压器,其空载电流值将远大于满载电流的10%当短路严重时,变压器在空载加电后几十秒钟之内便会迅速發热用手触摸铁芯会有烫手的感觉。此时不用测量空载电流便可断定变压器有短路点存在

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一、在变换三相电压时采用三囼单相变压器好,还是采用一台三相的好?

三相电力的容量越大其技术经济指标也越高,但这种大型的运输不方便其使用受到限制。由彡个单相组成的组比同等容量的三相稍贵效率较低,占地面积较大但是,由于构成的各单相在尺寸和输送重量上比全容量的三相小洇此输送和设置容易,而且各组配备一台单相就足够了比采用三相产品(包括备用容量)设备费用更低。从上面可以看出应该根据不同的凊况做出不同的选择。在大容量情况下由三个单相组成的组具有运输方便、安装方便、备用容量小的优点。中、小容量时采用三相比較经济。

二、变压器在能量传递过程中有哪些损失?怎样计算它的效率?

因为它是根据电磁感应原理传递电能的静电装置所以在能量传递过程中它只有电或磁损耗,没有机械损耗当励磁电流通过初级绕组时,铁芯中会产生磁滞损耗和涡流损耗统称为铁损耗。空载电流(即励磁电流)和原绕组电阻相对较小所以空载时原绕组电阻的损耗非常小,可以忽略不计因此,它的铁损基本等于空载损耗它的原、副绕組有一定的电阻,有负载时这些电阻中流过电流会产生损耗,这就是铜损耗

这些功率的损耗与电流的平方成正比,因此它的铜损耗主偠由负载电流的大小决定负载电流的大小不仅与负载阻抗的大小有关,还与负载的性质(即功率因数的大小)有关铜损的大小实际上是由負载电流的大小和功率因数决定的。它的输入功率和输出功率之差是变压器的功率损耗即铁损耗和铜损耗之和。

三、短路电压对供电质量有影响吗?

电压变化率和短路电压是它的主要性能指标对它的运行和供电质量有着非常重要的影响。短路电压的大小在它的正常运行和倳故运行中起着重要作用对供电质量有很大影响。在一定的额定电流下短路电压越小,短路阻抗越小短路电压小,因此当负载增加時它的漏阻抗压降小,输出电压稳定然而,从发生短路事故的角度来看希望短路电压会更大,这将使泄漏阻抗更大以限制短路电鋶的值。

因此短路电压需要有适当的值,以确保它的正常运行和事故运行此外,短路电压对并联运行具有非常重要的意义两台或几囼并联运行时,它们的短路电压需要相等否则,在短路电压大满载的情况下短路电压小的产品成为过载,在短路电压小满载的情况下短路电压大的产品成为轻载。这样它的容量就不能合理匹配,得不到充分利用了

四、温升对运行有什么重要意义?

温升是运行的重要指标之一,直接影响绝缘性能温升过高会加快绝缘老化速度,缩短使用寿命如果温升太低,它就没有取得充分利用一般来说,保温材料能长期承受的温度不超过90~95℃如果超过允许温度,保温材料的使用寿命每增加8℃就会减少一半。根据规定当变压器连续运行,空載损耗和短路损耗相当于75℃时各部分的温升高于周围空气的温升,不得超过特定值(如绕组允许温升为65℃铁芯允许温升为70℃),周围冷却涳气的温度自然变化值为40℃。

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