许昌市变压器安装现场服务厂家电话
产品品牌:
昊瑞 
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我国电力系统中性点接地方式主要有两种,即:1、中性点直接接地方式(包括中性点经小电阻接地方式)。2、中性点不直接接地方式(包括中性点经消弧线圈接地方式)。中性点直接接地系统(包括中性点经小电阻接地系统),发生单相接地故障时,接地短路电流很大,这种系统称为大接地电流系统。2000年以来,由于受到城乡电网改造工程的拉动,中国配电变压器行业保持了良好的发展势头。2008年中国配电变压器的年产量超过4亿KVA,约占全部变压器年产量近40%。2010年中国变压器产量达到12.23亿KVA,按照40%比例计算,估计2010年新增配电变压器产量达5.34亿KVA。

作或发生故障时可形成各种振荡回路,在一定的能源作用下,会产生串联谐振现象,导致系统某些元件出现严重的过电压,这一现象叫电力系统谐振过电压。谐振过电压分为以下几种:线性谐振过电压;谐振回路由不带铁芯的电感元件(如输电线路的电感,变压器的漏感)或励磁特性接近线性的带铁芯的电感元件(如消弧线圈)和系统中的电容元件所组成。采用干式变压器时,应配装绕组热保护装置,其主要功能应包括:温度传感器断线报警、启停风机、超温报警/跳闸、三相绕组温度巡回检测大值显示等。应选用节能型变压器,对事故时出现的过负荷应考虑变压器的过载能力,必要时可采取强迫风冷措施。

普通油浸式变压器过载能力及时间: 过载 10% 变压器可持续运行180分钟过载 20%变压器可持续运行150分钟。过载30%变压器可持续运行120分钟···如果过载量和过载时间过长则会影响变压器的使用寿命。山东昊瑞变压器有限公司生产的高过载变压器可以过载25%-100%。对变压器使用寿命没有任何影响。尽管***早于2005年开始鼓励和推广非晶合金变压器,但受制于原材料非晶合金带材产能不足的制约,中国非晶合金变压器一直未进行大规模生产。在网运行使用的非晶合金变压器占配电变压器的比重仅为7%-8%,全国范围内仅上海、江苏、浙江等地区大批量采用非晶合金变压器。

《民用建筑电气设计手册(第2版)》书中所介绍的设计方法、技术数据,图表均依据新的民用建筑电气现行标准、规范写成,并参阅了大量的新科技文献资料,具有很强的实用性。全书在第一版的基础上做了大量的修订和补充,共分为27章,分别为:引论;供配电系统;配变电所;短路电流计算及高压电器选择;继电保护、二次回路及电气测量;自备应急电源;配电系统的智能化系统设计;电线、电缆及母线的选择;线路敷设;低压配电线路保护及低压电器的选择;电梯的配电设计及选择;城市电力规划设计;建筑照明设计;建筑物防雷与电子信息系统防雷;接地及安全保护;火灾自动报警系统;有线电视和电视接收系统;民用闭路监视电视系统;建筑设备系统;呼应(叫)信号及信号显示装置;安全防范系统;有线广播与扩声系统;信息网络系统;通信网络系统;综合布线系统;智能化系统集成;各类民用建筑电气设计等。其中对变压器的过载能力做了详细的描述。手工绕制可以将变压器的漏磁做得非常小,其在绕制过程中能针对线圈匝数的布局随时予以调整,所以真正的Hi–END变压器一定是纯手工绕制,纯手工绕制的缺点是效率低、速度慢。它们各有其优缺点而不存在谁好之说,所以严格来讲哪一种电源变压器都可以做得好。


干式变压器局部放电测量应在所有绝缘试验项目完成后进行。单相变压器采用单相电源,三相变压器应采用三相电源。试验电压波形应尽可能是正弦波,且试验频率应适当地比额定频率高些,以免试验期间励磁电流过大。在建筑物施工过程中,防雷工程项目包括桩基础的焊接、柱筋引下线通长焊接及均压环、避雷网、避雷针、避雷器安装等,一直伴随着建设施工全过程。保证防雷工程项目施工质量的因素很多,如设计、材料、机械、地形、地质、水文、气象、施工工艺、操作方法、技术措施、管理制度等,环节很多,要对这些环节严格控制,才能保证后的工程质量。查清与避雷器有关的接地不良处,按要求重新进行改接。注意先要把避雷器的接地线直接与变压器的外壳、低压侧中性点连接在一起,然后共用接地装置。其接地电阻不亦超过4Ω;②对于多雷区,低压侧要增设一组低压避雷器。

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干式变压器广泛用于局部照明、高层建筑 、机场,码头CNC机械设备等场所,简单的说干式变压器就是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器。冷却方式分为自然空气冷却(AN)和强迫空气冷却(AF)。自然空冷时,变压器可在额定容量下长期连续运行。强迫风冷时,变压器输出容量可提高50%。适用于断续过负荷运行,或应急事故过负荷运行;由于过负荷时负载损耗和阻抗电压增幅较大,处于非经济运行状态,故不应使其处于长时间连续过负荷运行。建筑物防雷包括防直击雷和防感应雷。防直击雷就是引导雷云与避雷装置之间放电,使雷电流迅速流散到大地中去,从而保护建筑物免受雷击。防雷电感应则通过建筑物内部的设备、管道、构架、钢窗等金属物的接地装置与大地作可靠的连接,将雷云放电后在建筑上残留的电荷迅速引入大地。500kV电网中并联高压电抗器中性点加小电抗的作用是:补偿导线对地电容,使相对地阻抗趋于无穷大,潜供电流纵分量,从而提高重合闸的成功率。并联高压电抗器中性点小电抗阻抗大小的选择应进行计算分析,以防止造成铁磁谐振。


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干式变压器应用工程。通过实际检测测验和经验,施工过程防直击雷和防感应雷措施中常出现以下问题:一是避雷带、引下线、接地体、均压环搭接的连接长度不够,焊接不饱满,焊接处有夹渣、焊瘤、虚焊、咬肉和气孔,没有敲掉焊渣等缺陷。二是地钢筋网的连接点的错焊、漏焊;作为外引接地联结点或检测点预埋件的漏设。尤其是建筑结构转换层,因构造柱(墙)内主钢筋调整、防雷引下线钢筋错接错焊的情况发生。三是用结构钢材代替避雷针(网)及其引下线时,焊接破坏镀锌层不刷防锈漆;或螺栓连接的连接片未经处理,片与片接触不严密等。四是引下点间距偏大,引下线跨越变形缝处未加设补偿器,穿墙体时未加保护管。接地体安装埋设深度不够或引出线未作防腐处理。五是屋面金属物,如管道、梯子、旗杆和设备外壳等,未与屋顶防雷系统相连,或等电位联结跨接地线线径不足。六是电气设备接地(接零)的分支线未与接地干线连接,实行串联连接。多层住宅采用TN-S系统时,进线在总电表箱处没有重复接地,没有按要求在配电间作MEB。七是低压配电接地形式、电涌保护器(SPD)的设置及安装工艺状况、管线布设和屏蔽措施等与防雷设计要求不符。系统正常运行时,高频通道无高频电流,高频通道上的设备有问题也不易发现,因此每日由运行人员用启动按钮启动高频发信机向对侧发送高频信号,通过检测相应的电流、电压和收发信机上相应的指示灯来检查高频通道,以确保故障时保护装置的高频部分能可靠工作。

电力变压器应用工程中严格材料质量控制关,保证焊接质量一是验材料三证;二是看材料规格;三是查在施工中是否使用设计和规范规定的镀锌材料。在施工监检过程中,作业人员往往随手拿普通结构用钢筋作帮条焊接,或用普通钢材代替镀锌材料,或以冷镀锌材质代替热镀锌材质,应及时纠正。防雷工程施工主要是焊接,焊接质量决定着工程质量。由焊接技术不过关的人员进行防雷接地,造成防雷工程不合格的情况时有发生,应严格审核专业防雷施工队伍的资质等级和施工人员资格证。方向高频保护是比较线路两端各自看到的故障方向,以综合判断是线路内部故障还是外部故障。如果以被保护线路内部故障时看到的故障方向为正方向,则当被保护线路外部故障时,总有一侧看到的是反方向。其特点是:要求正向判别启动元件对于线路末端故障有足够的灵敏度;必须采用双频制收发信机。

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从结构上来讲,环型能够做到漏磁小,但声音听感方面EI型则可以把中频密度感做得更好一些。单就磁饱和而言,EI型要比环型强,但在效率上则环型又优于EI型。尽管如此,其问题的关键还是在于你能不能扬长避短而将它们各自的优点充分发挥出来,而这才是做好电源变压器的根本。波纹油箱有箱底,箱沿,中间是波纹片组对焊接而成的长方形邮箱。波纹片是由薄板折叠加工而成,变压器工作时除具有良好的散热性能外,波纹片的波翅还具有膨胀可缓解内部压力上升的功能。变压器过负荷运行,是指负荷电流超过了变压器的额定电流。

高压侧向中压侧或中压侧向高压侧送电,如图2a所示。实线方向为高压侧向中压侧送电,虚线表示中压侧向高压侧送电。因为高中低三个绕组与铁心的相对位置,在制造时与设计有所差异,所以在这种运行方式下,如果中压布置在高低压之间,一般可以传输全部额定容量;如果中压绕组靠铁心布置,则由于漏磁通在结构中会引起较大的附加损耗,其大传输功率s往往限制在额定容量S1n的70~80%。另外,绝缘套管积垢严重,以及绝缘套管上有大的碎片和裂纹,也会造成闪络或事故。解决此现象除观察绝缘套管本身外,还要注意套管的积污规律,如风向、周围环境等,这样才能做好清洗工作。要定期清理配电变压器上的污垢,检查套管有无闪络放电,接地是否良好,有无断线、脱焊、断裂现象,要定期摇测接地电阻,其阻值不大于4Ω(容量100kV·A及以上)或10Ω(容量小于100kV·A),或者采取防污措施,安装套管防污帽。