干式变压器的可靠性由其健康状况决定,不仅取决于设计制造、结构材料,也与检修维护密切相关。就电力系统中干式变压器抗短路能力的提高的问题进行探讨。干式变压器是我们连续使用的重要变压器。干式变压器大大促进了生产和生活的不断发展干式变压器也在我们的日常生活中。在干式变压器的运行和使用过程中,必须了解干式变压器的技术和原理。这是干式变压器使用的基础。你对干式变压器的结构和原理了解多少?看看天友干式变压器厂的讲解吧。
干式变压器主要由涂布铁芯、硅钢板和环氧树脂的线圈构成。绝缘管放在高压线圈和低压线圈之间,增加电气绝缘。线圈被垫支撑所拘束,防止松动。
两条绕组中电压越高电压越高,工业通讯接口,电压越低。根据高压绕组和低压绕组的相对位置,高压绕组可以和同心绕组分开。同心缠绕结构简单,均采用了这种结构。
?干式变压器的结构
干式变压器主要由硅钢片组成的铁芯和环氧树脂浇注的线圈组成,高低压线圈之间放置绝缘筒增加电气绝缘,plc通讯接口,并由垫块支撑和约束线圈,其零部件搭接的紧固件均有防松性能。
构造性能:⑴固体绝缘包封绕组⑵不包封绕组
绕组:两个绕组中,电压较高的是高压绕组,较低的是低压绕组。从高、低压绕组的相对位置看,高压可分为同心式、交迭式。同心式绕组简单,制造方便,均采用这种结构方式。交迭式,主要用于特种变压器。
以上是常见的干式变压器的主要的结构和常见的基本的原理供大家进行参考,对于干式变压器的各种结构,您还有什么其他的疑问的话请和我们天友工厂进行了解吧!
2003年4月18日,相关人员对保护装置现场安装和定值整定计算情况进行了调查。从当时在现场工作的人员那里了解到,施工图上是把变压器三侧电流互感器二次按常规接线方式连接后接入保护装置的。所谓常规接线方式,就是把变压器Y侧电流互感器二次接成三角形,以校正二次电流相位,通讯接口,d侧电流互感器接成星形。整定计算人员按厂家使用说明书要求和#1主变接线组别,选定?KMD值为“0008”,并计算了KPM和KPL的值。当保护定值单送达现场后,工作人员认为已按常规接线对二次电流相位进行了校正,于是在实际整定时将KMD值以“0000”输入装置,即不再对Y侧二次电流进行相位校正,而平衡系数KPM、KPL仍按定值单所给的值整定。在这里,工作人员忘记了变压器差动保护除了要对二次电流相位校正外,还要进行幅值平衡补偿这一基本原理,忽略了数字式差动保护正是利用平衡系数这个整定值对电流幅值进行平衡补偿的。实际上,当电流互感器二次采用常规接线方式后,虽将Y侧电流相位进行了校正,但其幅值已增大为相电流的倍,这时若仍采用各侧电流互感器为星形接法时计算出的平衡系数值,各侧电流幅值肯定是平衡不了的。下面计算出电流互感器按常规方式接线时,中、低压侧应整定的平衡系数。
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