林州三相变压器推荐
由于它在线圈的相邻线匝间插入了不相邻的线匝,形成了交错的纠结线段并组成了纠结式线圈,从而使线圈的纵向电容增加,使得沿线圈轴向高度上的冲击电压分布特性改善,因此它在各种高电压线圈上得到了广泛应用。内屏蔽连续式线圈是通过增大线段间的串联电容的方式,来达到改善冲击电压分布的目的。其结构特点是将附加电容线匝直接绕在连续式线段内部,电容线匝的端头包好缘后在线段中悬空,电容线匝不载电流,只在冲击电压下起作用。
变压器设计有哪些类型?
按相数分有单相和三相变压器
按用途分有电力变压器,专用电源变压器,调压变压器,测量变压器(电压互感器、电流互感器),小型电源变压器(用于小功率设备),安全变压器.
按结构分有芯式和壳式两种。线圈有双绕组和多绕组,自耦变压器。
按冷却方式分有油浸式和空气冷却式。
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空载损耗和空载电流测量:在额定电压接线下进行试验。负载损耗和短路阻抗测量:在额定电压接线下进行试验。部放电试验:放电量考核,仅作为能否进行高电压试验的参考。雷电全波冲击试验:220kV及以上、120MVA及以上变压器.操作冲击试验:330 kV及以上变压器。带有部放电测量的感应耐压试验:110 kV及以上变压器。低压绕组与中性点的外施工频耐压试验。部放电试验:这次试验是作为出厂试验值的考核试验。
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主变低压侧为什么要采用三角接法?接成三角形是为了消除三次谐波。大量谐波向系统输送,引起电网电压波形畸变。三次谐波的一个重要特点就是同相位,它在三角形侧可以形成环流,从而有效的削弱谐波向系统输送,供电质量。还有零序电流也可以在三角形接线形成环流,因为主变高压侧采用中性点直接接地,低压侧发生故障时,零序电流窜入高压侧,使上级电网零序保护误动作。主变高压侧接星型,是为了降低线路的损耗和减小线路的电流及减少有金属和提高中性点接地等。低压侧接三角型是因三角型有三次谐波衰减作用。低厂变高压侧接三角型就是为了三次谐波进入低压侧,对用电设备的危害。励磁变高压侧接成 Y 型,低压侧接成三角形,原因:高压侧电压为发电机出口电压,励磁变高压侧绕组接成 Y 型,相电压为线电压的 1/√3,变压器高压侧的绕组可以按照相电压做,如果高压侧接成三角形,则变压器高压侧绕组要求按发电机的线电压做,成本增加很多;低压侧接成三角形:励磁变低压侧一般电压较低,大多不超过 1000V,正常运行时,变压器低压侧励磁电流很大,接成三角形,相电流为线电流的 1/√3,绕组导线截面积要小,加工制作较容易,绕组的制造成本可以降低很多。另外,也给 3 次谐波构成回路,起到保护发电机的作用。